Cтраница 4
В связи с этим серьезный интерес для развития и подтверждения основных положений кинетической концепции прочности приобрели исследования температурно-временной зависимости прочности совершенных по структуре материалов - монокристаллов, для которых явление временной зависимости прочности трудно связывать с гетерогенностью строения тела. [46]
Эта объемная характеристика представляет собой совокупность двух ( или более) поверхностей, каждая из которых описывается уравнениями температурно-временной зависимости прочности и деформативности. [47]
Подробно изложив различные подходы к процессам разрушения и размягчения, основанные на кинетических концепциях, целесообразно перейти к сопоставлению температурно-временных зависимостей прочности и деформативности. Предварительно еще раз отметим, что каждому режиму теплового и механического воздействия соответствует определенное значение долговечности материала - время, проходящее с момента приложения нагрузки до хрупкого разрушения материала или до его размягчения. [48]
Однако и заведомо упрощенная модель флуктуационного процесса разрушения, не учитывающая многих деталей явления, как видно, объясняет большой комплекс экспериментальных данных о температурно-временной зависимости прочности. [49]
Более общий качественный вывод из результатов, приведенных в данном параграфе, важный для вопросов, рассматриваемых в книге, заключается в том, что температурно-временная зависимость прочности наблюдается и в таких сложных по строению материалах, как композиционные. [50]
Необходимость экспериментального определения механических свойств слоистых пластиков, подвергаемых нестационарному одностороннему высокотемпературному нагреву при тепловых режимах, моделирующих условиях службы материала в эксплуатации, вызвана тем, что их температурно-временная зависимость прочности в этих условиях недостаточно изучена и в значительной мере определяется специфическими свойствами полимерного связующего: сильной температурной зависимостью прочности, быстрым развитием теплового старения и малой теплопроводностью. [51]
Механизм разрушения твердого тела, по Гриффису, относится к атермическому процессу разрушения, когда тепловые флуктуации в теле отсутствуют или являются несущественными, а потому теория Гриффиса не может объяснить температурно-временной зависимости прочности хрупких тел. [52]
В 1940 - 50 - х годах появился ряд работ по изучению долговечности металлов, стекол и полимеров при испытаниях на изгиб и кручение [823-825], из которых было ясно, что температурно-временная зависимость прочности проявляется и для этих видов напряженного состояния, а не только для испытаний на одноосное растяжение. [53]
![]() |
Коэффициенты уравнений и. [54] |
Исследованиям температурно-временной зависимости прочности твердых тел посвящено большое число отечественных и зарубежных работ. [55]
Эксплуатационная надежность систем электрической изоляции зависит от механической целостности материалов независимо от того, именились ли их диэлектрические свойства или остались на прежнем уровне. Данные о температурно-временной зависимости прочности при растяжении модуля упругости, температуры стеклования и других параметров материалов должны учитываться при сравнительной оценке их качества и прогнозировании надежности и срока службы систем электрической изоляции. [56]
В заключение следует заметить, что температурно-временная зависимость прочности не является исключительной особенностью полимеров. Однако у полимеров температурно-временная зависимость прочности выражена особенно ярко по сравнению с другими материалами и поэтому приобретает большое значение. [57]
Для полимерных материалов температурно-временная зависимость прочности определяется кинетикой постепенного флуктуационного разрыва химических связей. [58]