Cтраница 2
НА ( в % от введенного количества): стрелкой показан момент разрушения вулканизата. [16]
Как показали опыты В. Е. Гуля с сотрудниками по изучению влияния различных факторов на процесс разрушения вулканизатов каучуков СКН-18, СКН-26, СКН-40 с различной степенью сшивания с применением киносъемки, разрушение каучуков при ТТС происходит, как и при хрупком разрушении, в две стадии. Первая стадия очень медленная, вторая быстрая. На первой стадии в образце накапливается напряжение. Рост надрыва сопровождается уменьшением сечения и увеличением напряжения в образце, что способствует ориентации и упрочению его. Образовавшиеся тяжи рвутся в разных местах, что приводит к образованию шероховатой поверхности в месте разрыва образца. [18]
Уменьшение эффективности действия термопластичных полимеров в присутствии неорганических наполнителей может быть, кроме того, связано с тем, что неорганические наполнители имеют меньшую адгезию к жестким полимерам, чем к эластичному каучуку207, и разрушение вулканизата идет по этим ослабленным местам, а не по межфазной каучуко-смоляной границе. [19]
Вулканизаторы для бромированного бутилкаучука. [20] |
Озоностойкость вулканизатов на основе бутилкаучука с различными дозировками ХСПЭ ( до 15 % к содержанию каучука) достаточно высока: при растяжении образца резины на 20 % и концентрации озона 0 03 % по объему разрушение вулканизата не обнаружено через 180 мин пребывания смесей в озонированной атмосфере. [21]
Уменьшение эффективности действия термопластичных полимеров в присутствии неорганических наполнителей может быть, кроме того, связано с тем, что неорганические наполнители имеют меньшую адгезию к жестким полимерам, чем к эластичному каучуку207, и разрушение вулканизата идет по этим ослабленным местам, а не по межфазной каучуко-смоляной границе. [22]
Кавабата и др. [6] исследовали статистику разрушения саженаполненного вулканизата бутадиен-стирольного каучука ( БСК) - Они пришли к заключению, что либо коэффициент связи напряжения и скорости ослабления материала растет со временем, либо еще до разрушения вулканизата каучука возникает несколько локальных очагов разрушения. Наилучшее совпадение теории с экспериментом получено для критического числа 3 - 4 микроскопических очагов разрушения как зародышей образования нестабильной трещины. Это означает, что либо плотность вероятности ослабления материала труб / С меньше для образцов, имеющих больший срок службы, либо К зависит от времени нагружения. В первом случае приходится предполагать, что с самого начала образцы были статистически не идентичными, а во втором, что они подвержены структурным изменениям, влияющим на К. [23]
Влияние содержания высокостирольной смолы на многократное растяжение вулканизата. [24] |
В настоящее время следует, считать установленным, что в зависимости от степени поперечного сшивания статическая прочность вулканизатов изменяется по кривой с максимумом. Исходя из представлений, что разрушение вулканизата состоит из элементарных актов разрыва цепей была развита теория, объясняющая экстремальный характер этой зависимости. [25]
Кинетика расхода ф - ( 3 - НА в процессе окисления утомляемых и неутомляемых вулканизатов на основе СКС-30 при 123. Режим утомления. частота-250 циклов в.| Кинетика расхода Ф - Р - НА в. [26] |
Режим утомления: частота - 250 циклов в минуту, амплитуда - 50 % / - кинетика расхода Ф - fi - HA при окислении неутомляемого вулканизата; 2 - при окислении утомляемого вулканизата. НА ( в % от введенного); стрелкой показан момент разрушения вулканизата. [27]
Режим утомления: частота - 250 циклов в минуту, амплитуда - 75 % 1-кинетика расхода Ф-V HA в случае окисления неутомляемого вулканизата; 1 2 -в случае окисления утомляемого вулканизата. HA ( в % от введенного); стрелкой показан момент разрушения вулканизата. [29]
Режим утомления: частота - 2501 циклов в минуту, амплитуда - 75 % / - кинетика расхода Ф - 5 - НА в случае окисления неутомляемого вулканизата; з 2 - BJ случае окисления утомляемого вулканизата. НА ( в % от введенного); стрелкой показан момент, разрушения вулканизата. [30]