Механическое поведение - резина - Большая Энциклопедия Нефти и Газа, статья, страница 1
Человек, признающий свою ошибку, когда он не прав, - мудрец. Человек, признающий свою ошибку, когда он прав, - женатый. Законы Мерфи (еще...)

Механическое поведение - резина

Cтраница 1


1 Различные режимы динамической деформации. а - 8 и еа - const. б - f и f - const. e - f и е0 - const. г - fa и е - const. [1]

Механическое поведение резины при переменных циклических нагружениях носит более сложный характер, чем рассмотренные особенности статической деформации.  [2]

3 Диаграмма напряжение - удлинение резины, получаемая в цикле растяжение - восстановление с заданной скоростью деформации. АБВЕА - работа растяжения, АБВГДА-работа необратимо рассеянная, ДГВЕД - возвращенная работа. [3]

Поэтому механическое поведение резины определяется ее упругими ( высокоэластическими) свойствами при равновесии и релаксационными свойствами. Большое влияние на долговечность материала оказывает старение.  [4]

Большую информацию о механическом поведении резин в условиях пониженных температур дает испытание их в специализированных динамометрах, снабженных термо-криокамерой.  [5]

Теория авторов была также применена ими к описанию механического поведения резин, образующих вакуоли при деформации.  [6]

Эта формула справедлива с точностью до постоянного множителя, величина которого получается в разных теориях механического поведения резин несколько различной и который, возможно, зависит от особенности топологии сетки. С помощью формулы (3.32) можно определить величину - Ме, которая количественно характеризует плотность сетки химических связей и может быть названа молекулярной массой динамического сегмента или просто сегмента цепи.  [7]

Квалифицированный инженер-конструктор широкого профиля, пытающийся осуществить расчет резинового изделия на жесткость и прочность, по необходимости пренебрегает многими особенностями механического поведения резины, и это сводит на нет выигрыш, обусловленный точностью самого расчета.  [8]

Такое рассмотрение удобно провести на простейшем примере работы амортизатора сжатия. Это простой, но типичный случай инженерного применения, когда эксплуатационные характеристики детали зависят от механического поведения резины, подвергающейся одновременному воздействию постоянной во, времени ( статической) и переменной ( динамической) нагрузки, и когда необходимо учитывать взаимное влияние обеих составляющих.  [9]

Она относится к классу сетчатых полимеров, называемых эластомерами. С точки зрения эксплуатационных свойств резина является уникальным конструкционным материалом. Высокая эластичность, практическая непроницаемость для газов и жидкостей, амортизационная способность, стойкость к воздействию различных химических веществ и другие свойства делают ее незаменимым материалом уплотнений и многих технических деталей. По своему механическому поведению резины качественно отличаются от привычных для инженеров-механиков материалов - металлов, низкомолекулярных твердых и жидких тел. Подобно упругим твердым телам резине свойственна способность восстанавливать свою форму после разгрузки. Но упругость резины двойственна и имеет релаксационную природу. Прежде всего обратим внимание на способность резины к очень большим деформациям при действии малых напряжений. По сравнению со сталью, модуль упругости которой равен 2 - Ю6 кГ / см и удлинение ( до 0 03 %) пропорционально нагрузке ( при 5 - 30 % - ном удлинении наступает разрыв), резина с модулем 2 - 10 кГ / см2 может растягиваться на несколько сотен процентов без разрыва. При быстродействующих малых деформациях резина ведет себя подобно упругим материалам, в которых деформация распространяется со скоростью звука. При медленных процессах развивается высокоэластичная деформация, которая следует за нагрузкой с запаздыванием. Релаксационные процессы проявляются, например, в постепенном спаде напряжения в материале детали после ее деформации на постоянную величину или, наоборот, в постепенном развитии деформации при постоянно действующей нагрузке.  [10]

Для каучуков и резины характерны большие деформации при сравнительно низких напряжениях. Релаксация убыстряется при нагревании ( энергичнее тепловое движение), поэтому для резин характерна резко выраженная зависимость механических свойств от температуры. Напряжение в процессе релаксации достигает равновесно ] о значения. В связи с этим механическое поведение резины определяется ее уппушми ( нысокоэдастическими) свойствами при равновесии и релаксационными свойствами. Большое влияние на долговечность материала оказывает старение.  [11]



Страницы:      1