Cтраница 3
При упругом поведении материала волна разгрузки и от-кольный импульс распространяются с одной и той же скоростью продольных упругих волн, следовательно, скорость свободной поверхности определяется суперпозицией этих волн. Изменение скорости поверхности по сравнению с ее движением при отсутствии откола обусловлено распространением откольного импульса, что позволяет использовать его для определения разрушающих напряжений при отколе. [31]
Изгиба образца па заданную арелу пропюа, заранее рассчитанную по известным формулам О времени ло разрушения судят по появлению первых трещин Для ускорения испытаний стрелу прогиба ежедневно увеличивают на 0 2 мм. Основным недостатком этой схемы является невозможность определения разрушающих напряжений из-за непрерывно происходящей релаксации напряжений. [32]
В 1920 г. была опубликована фундаментальная работа А А. В ней впервые были выведены уравнения для определения разрушающего напряжения при нагружении хрупких твердых тел. При анализе критерия разрушения А.А. Гриффите дополнил эту теорему положением о том, что состояние равновесия возможно, если оно отвечает условию, при котором система может переходить от неразрушения к разрушению путем процесса, включающего непрерывное уменьшение потенциальной энергии. [33]
Предположим, что материал содержит начальные дефекты, максимальный размер которых с. Это могут быть поверхностные царапины и трещины или внутренние дефекты, обусловленные введением наполнителя, например трещины в его частицах, области отслоения частиц наполнителя от матрицы или трещины в матрице, переходящие в наполнитель. При кратковременных испытаниях, таких как определение разрушающего напряжения при возрастании нагрузки, разрушение наступает по достижении критического значения напряжения, описываемого уравнением Гриффита ш - ( ЕурС У1, где ур - поверхностная энергия разрушения при быстром нестабильном росте трещины. [35]
Предположим, что материал содержит начальные дефекты, максимальный размер которых с. Это могут быть поверхностные царапины и трещины или внутренние дефекты, обусловленные введением наполнителя, например трещины в его частицах, области отслоения частиц наполнителя от матрицы или трещины в матрице, переходящие в наполнитель. При кратковременных испытаниях, таких как определение разрушающего напряжения при возрастании нагрузки, разрушение наступает по достижении критического значения напряжения, описываемого уравнением Гриффита oi - ( Еугс) 11, где Y - поверхностная энергия разрушения при быстром нестабильном росте трещины. [37]
На величину прочности при статическом нагружении влияют химические характеристики исходного полимера основы и связующего полимера рабочего слоя, например степень полимеризации, степень разветвленности макромолекул и химическая природа элементарных атомных групп. Разрушающее напряжение в значительной степени зависит от температуры окружающей среды и времени действия нагрузки. Поэтому об изменениях, возникающих в магнитных лентах, можно объективно судить только при испытании их в условиях близких к условиям эксплуатации. Так, при эксплуатации перфорированных магнитных лент основную нагрузку испытывают межперфорационные перемычки, воспринимающие периодическую сложную нагрузку от деталей лентопротяжных устройств. Эта нагрузка вызывает сложное напряженное состояние двухслойной системы, вследствие чего обычное определение разрушающего напряжения с помощью статической нагрузки в этом случае оказывается мало приемлемым. Поэтому целесообразно наряду с определением прочности иметь данные о поведении перфорированной магнитной ленты в аппаратах записи и воспроизведения сигналов. Определение разрушающего напряжения и предела текучести магнитных лент при статическом нагружении проводят на разрывной машине при плавном повышении нагрузки с постоянной скоростью, обычно 100 - 500 мм / мин. Усилие, действующее на образец ленты в момент разрыва, является характеристикой прочности при растяжении. [38]