Cтраница 1
Ооычное определение релаксации, как самопроизвольного изменения во времени напряжений при неизменной деформации неверно. Релаксация всегда сопровождается возникновением пластических деформации, которые и являются ее первопричиной. Правильно говорить о явлении холодной ползучести металлов, аналогичном явлению ползучести при высоких температурах, с тем различием, что деформации при холодной ползучести развиваются медленнее и имеют меньшую величину. [1]
Параметры уравнений ( 24 и ( 26 при растяжении аморфных полимеров в стеклообразном состоянии. [2] |
Деформационная долговечность при определении релаксации напряжений оценивается интервалом времени tp, в течение которого-релаксирующее напряжение остается выше некоторого допустимого-значения, или критическим напряжением акр которое способен выдержать материал в течение заданного промежутка времени при заданной температуре [ 51, с. Значение tp аналогично по смыслу долговечности формы и также экспоненциально зависит от начального напряжения и температуры. Критическое напряжение - это фактически предел текучести при длительно действующем нагру-жении. Критическое напряжение для термопластичных полимеров в интервале их эксплуатации уменьшается практически пропорционально снижению температуры, как показано на рис. 1.43 на примере полиметилметакрилата и поликарбоната. [3]
Медленные процессы изучаются при помощи квазистатических методов: определения релаксации напряжения и ползучести, при деформации с заданной скоростью, при повторных деформациях и др. Так, например, при наблюдении релаксации напряжения на обычно используемых приборах отсчет напряжения уверенно можно произвести через несколько секунд после быстрого деформирования, в отдельных случаях отсчет производится через сотые доли секунды. [4]
Зависимость скорости отжига от толщины стенки изделия. [5] |
Существует значительное число методик и приближенных формул для определения релаксации напряжений в зависимости от режимов выдержки изделия. Наиболее простой и точной представляются формулы Максвелла, по которым рекомендуется [81] определять напряжения. [6]
В одиннадцатой главе получены аналитические выражения ядер релаксации, необходимые для определения релаксации напряжений и деформаций ползучести полимеров. При этом рост энтропии релаксирующей системы представлен переходом релаксаторов - кинетических единиц полимера различной природы - в нерелаксаторы вследствие их взаимодействия или диффузии, причем механизм взаимодействия релаксаторов при релаксации напряжения оказался превалирующим. Разработанный аппарат для описания релаксационных явлений в полимерах применен к описанию процессов сорбции и набухания. Причем, в отличие от релаксации напряжений, при сорбции преобладающим является механизм диффузии релаксаторов. [7]
На рисунке тремя кривыми изображен модуль сдвига, полученный из опытов по определению релаксации напряжений, ползучести и колебаний. Все три кривые имеют одинаковый характер, и только в дисперсионной области они лишь приблизительно соответствуют друг другу. Механические затухания имеют максимум в дисперсионной области. [8]
При этом отдельную группу составляют машины и приборы для определения особых свойств материалов, например для определения релаксации напряжения при осевом сжатии. [9]
Для оценки реологических свойств полимера используют релаксационные показатели; в особых случаях исследуют спектр времен релаксации. Определение релаксации напряжения по Муни осуществляется сразу же после измерения вязкости по Муни. [10]
Один кратковременный опыт термомеханического испытания с заданным нелинейным ростом температуры эквивалентен серии опытов по определению релаксации напряжения или по измерению долговечности полимеров при различных постоянных температурах. [11]
Расчет модуля Юнга при изгибе балок. [12] |
В любом методе определения модуля по диаграммам нагрузка - деформация значение модуля Юнга полимеров зависит от длительности испытания или скорости деформирования. В методах определения релаксации напряжения при растяжении деформация поддерживается постоянной и измеряется понижение модуля Юнга во времени по уменьшению напряжения. Следовательно, приводя значения модуля Юнга, необходимо указывать длительность испытания. [13]
Для оценки релаксации напряжения образец мгновенно деформируется на заданную величину и затем измеряется напряже-ние, необходимое для поддержания этой деформации, как функция времени. Такой вид испытания схематически изображен на рис. 1.1. Результаты испытаний выражают в виде графиков зависимости напряжения или отношения напряжения к заданной деформации ( называемого релаксационным модулем) от времени. Данные о релаксации напряжения столь же важны для понимания механизма вязкоупругости полимеров, как и данные о ползучести. Однако определение релаксации напряжений не так широко используется экспериментаторами, как испытания на ползучесть. Это можно объяснить двумя причинами: 1) эксперименты по оценке релаксации напряжения осуществить значительно труднее, чем по оценке ползучести, особенно для жестких материалов; 2) данные о ползучести практически более важны при конструировании изделий и прогнозировании их поведения при длительно действующих нагрузках, чем данные о релаксации напряжения. [14]