Cтраница 1
Статистическая природа прочности не является единственной причиной проявления масштабного эффекта прочности. Если структура полимера различна в образцах различного размера, то появляется другая причина масштабного эффекта. Исследования, проведенные на листовых стеклах [8.32] и стеклянных волокнах 8.33, 8.38, 8.39 ], четко выявили наряду со статистической другую природу масштабного эффекта и его анизотропию в образцах, вытягиваемых из стекломассы. [1]
Статистическая природа прочности характерна не только для хрупкого разрушения. При больших пластических деформациях также наблюдается колебание прочности. [2]
![]() |
Поверхность хрупкого разрушения при 288 К образцов полиметилметакрилата без пластификатора. [3] |
Статистическая природа прочности полимеров проявляется не только при хрупком разрушении. [4]
![]() |
Зависимость прочности стеклянных волокон. [5] |
Статистическая природа прочности армированных пластиков обусловливает влияние масштабного фактора на прочность стекловолокнитов. [6]
![]() |
Зависимость времени достижения деформации в 1 % от скорости деформирования при различных методах испытаний на растяжение. [7] |
Статистическая природа прочности армированных пластиков обусловливает влияние абсолютных размеров на прочность этих материалов в конструкции. В отличие от обычных конструкционных материалов у волокнистых композитов чувствительность к масштабному эффекту проявляется даже при статическом нагружений в условиях однородного напряженного состояния. [8]
В свою очередь, статистическая природа прочности материалов обусловлена их неоднородной структурой. Случайный характер расположения макроструктурных элементов стеклопластиков приводит к существенному разбросу значений показателей прочностных и упругих свойств. [9]
![]() |
Кривая распределения ТОВ Неоднородности в структу-истинной прочности саженаполнен - Ре могут возникать из-за недо-ной резины из СКС-309. статочно тщательного смешения. [10] |
Вероятно, основная причина статистической природы прочности резин заключается в наличии структурных неоднородностей, возникающих в результате неравномерной вулканизации в микрообъемах резины. В наполненных резинах структурные неоднородности и напряжения второго рода возникают еще и в результате наличия частиц наполнителя. Поэтому в резине, подвергнутой растяжению или другим видам деформации, возникают неравномерно распределенные напряжения второго рода, вероятно являющиеся причиной разброса результатов испытаний в соответствии с теорией Волкова. В дальнейшем под дефектами структуры резины будут пониматься не только трещины, мпкроразрывы и другие дефекты, но и наиболее опасные неоднородности структуры. [11]
Два важных следствия возникают из статистической природы прочности современных армирующих волокон. [12]
Причины синергетического эффекта в гибридных композитах связаны со статистической природой прочности волокон, специфической концентрацией напряжений при разрушении композита положительными начальными напряжениями, которые могут возникнуть в процессе изготовления изделий. [13]
Бартенев не исследовал резины, различающиеся по неоднородности структуры сеток, но считает, что основная причина статистической природы прочности резин заключается в неравномерной вулканизации в микрообъемах резины. [14]