Cтраница 2
Микроисследование образцов после удара показало, что число разрывов нити повышается с повышением скорости удара. Наблюдалось разрушение отстоящих достаточно далеко друг от друга нитей, параллельных близко расположенных нитей, а также перекрестно расположенных под прямыми углами. Композит с перекрестным армированием, однако, более восприимчив к разрушению в условиях удара, особенно в местах пересечения нитей. В результате мощного ударного нагружения волокна могут разрушаться на участках с малым отношением размеров ( l / d), становясь, таким образом, менее эффективными в качестве несущих элементов. [16]
Разрывная крутка - Величина крутки, при которой наступает разрыв нити. Эта величина характеризует сопротивление кручению нитей одной химической природы и одинаковой толщины. Нити различных толщин и различной природы следует сравнивать по величине тангенса угла наклона витка крученой нити ( tgpp) или угла наклона ( ( 5Р) в момент разрыва нити. [17]
Первые точки кривых на рис. 92, а соответствуют разрыву первой нити тензорезистора, расположенной в непосредственной близости от края отверстия. [18]
При наличии подгнившего или с признаками усталости каркаса проверяют прочность на разрыв нитей корда, выдергиваемых из каркаса при помощи изогнутого шила. Направление и глубину прорыва, отслоения или расслоения на участках с местными повреждениями проверяют с помощью щупа ( металлического стержня с рукояткой) и отворачивателя краев ( кромок) повреждений. [19]
Приведенные здесь и в табл. 1.3 значения нагрузок, необходимых для разрыва нитей и ровингов, являются минимально допустимыми и еще не свидетельствуют о низкой несущей способности этих армирующих материалов в стеклопластике. На величине разрывной нагрузки сказывается неодновременность работы элементарных и комплексных нитей при испытании и наличие дефектов на поверхности волокон. [20]
Схема распространения дефектов волокна в процессе утомления. [21] |
На рис. 11.56 а показаны два волокна, взятые с участка разрыва нити испытаний на многократные деформации. [22]
Этим достигается возможность регулирования натяжения нити, некоторой амортизации, предохраняющей от разрывов нити при толчках и ударах. [23]
С увеличением угловой скорости сила инерции камня увеличивается и может вызвать при каком-то значении со разрыв нити. [24]
Шнуры асбестовые, должны иметь ровную поверхность, быть эластичными и при испытании не иметь разрывов нитей. [25]
При измерении растяжимости: необходимо стабилизировать температуру продукта в ванне дуктилометра и автоматизировать фиксацию момента разрыва нити битума. [26]
Предполагаемый механизм разрушения при механическом истирании. [27] |
Кажется маловероятным, что в истирании преобладает механизм простою разрыва типа быстрого растяжения до точки разрыва нитей каучука, притянутых фрикционным устройством к острым частицам абразивной поверхности. [28]
Затем, при дальнейшем возрастании напряжения сдвига, коэффициент растяжения начинает возрастать, вплоть до момента разрыва нити. Возрастание коэффициента растяжения с увеличением напряжения сдвига объясняется ориентационным упорядочением элементов структуры битума. В этой области напряжений сдвига вязкость, измеренная в капиллярном вискозиметре, постоянна и не зависит от напряжения сдвига. Так как напряжение сдвига возрастает до момента разрыва нити, то этот разрыв, очевидно, произойдет в момент максимальной деформации и степени ориентации частиц. Следовательно, высокая дуктильность битума является функцией не только размера частиц, но и способности их к деформации и ориентации в направлении течения. [29]
Значительное напряжение, создаваемое в области шва, расположенного на одинаковом расстоянии от зажимов, способствует разрыву нитей, частично разрушенных в процессе пошива. При просмотре образцов регистрируют: число поврежденных петель; число спусков петель, не превышающих 3 мм по длине; число спусков петель, превышающих 3 мм по длине. [30]