Cтраница 1
Температурная зависимость прочности важна как теоретически, так и для прогнозирования поведения волокна при повышенных температурах эксплуатации. [2]
Температурные зависимости прочности и модуля упругости при растяжении, а также модуля сдвига при кручении стеклонапол-ненных полиамидов от степени наполнения представлены на рис. V.10 - V.12. С увеличением степени наполнения полиамидов при всех исследованных температурах происходит повышение прочности и жесткости. [3]
Однако температурная зависимость прочности полимеров в некоторых случаях имеет экстремальный характер [ 63, с. Экстремальная температурная зависимость прочности обусловлена релаксационными характеристиками материалов. В результате релаксационных процессов, развивающихся в напряженном теле, может произойти рассасывание опасных напряжений, что остановит рост трещины, и в некотором температурном интервале может наступить упрочнение материала. Однако затем при температуре выше температуры стеклования вновь наблюдается снижение прочности с повышением температуры. [4]
Объяснения температурной зависимости прочности, даваемые Смекалом, близки к нашим. [5]
![]() |
Характер масштабной за - б, KZC / IMZ висимости прочности при 20 С от диаметра НК Si. [6] |
Исследование температурной зависимости прочности усов показало [651, 653], что температурный порог пластичности в них по сравнению с испытанием на растяжение или сжатие макрообразцов существенно сдвинут в область более низких температур и составляет величину порядка 500 - 550 С, что почти на 200 С ниже аналогичной величины при макроиспытаниях. Кроме того, аналогично температурной зависимости микротвердости при испытании усов Si в низкотемпературной области ( Т 20 - 500 С) строго не соблюдаются условия атермичности деформирующих напряжений. Видно, что левая часть кривой g f ( T) на рис. 145 все же имеет слабую температурную зависимость, что может свидетельствовать о протекании в этой области термоакишированных процессов микропластической деформации. [7]
Следовательно, температурные зависимости прочности адгезионных соединений должны иметь вид кривых с насыщением, что подтверждается многочисленными примерами. [8]
Исследования [118, 119] температурной зависимости прочности карбида вольфрама показали ( рис. 20), что она наиболее резко уменьшается в интервале температур 1100 - 1500 С. [9]
Поэтому аномальный участок температурной зависимости прочности у них выражен слабее, чем у эластомеров. [10]
На рис. 22 представлена температурная зависимость прочности при изгибе некоторых карбидов. За исключением монокарбида вольфрама, кристаллическая структура которого отличается от NaCl, перегиб на кривых для каждого из карбидов происходит примерно при 1900 С. [11]
![]() |
Прочность в зависимости от продолжительности испытания ( Н. С. Журков.| Предел прочности железа в зависимости от темпера гуры испытания. Заштрихованы напряжения, вызывающие ползучесть. [12] |
На рис. 305 приведена температурная зависимость прочности для железа. [13]
На рис. 338 приведена температурная зависимость прочности для железа. [14]
![]() |
Зависимость прочности.| Зависимость сопротивления отслаиванию в системе поли-бутилметалкрилат - сталь от температуры испытания для образцов, сформированных при 150 ( Т и 100 С ( 2. [15] |