Cтраница 3
Расположение тетраэд - л. [31] |
Именно эти участки нагружаются при растяжении волокна, в результате чего модуль упругости оказывается очень большим. [32]
Сдвиги и перемещения макромолекул при растяжении волокон становятся возможными, если длина отдельных макромолекул ниже определенного предела ( например, при степени полимеризации 100) или межмолекулярное взаимодействие по каким-либо причинам снижается настолько, что оказывается меньше энергии химических связей между звеньями в цепи. [33]
Авторами работы [1] были проведены исследования растяжения волокон из теплостойкого ПВХ. [35]
Однако сдвиги и перемещения макромолекул при растяжении волокон становятся возможным, если длина отдельных макромолекул ниже определенного предела ( СП; 100) пли если энергии межмолекулярного взаимодействия настолько снижается, что ока зывается меньше энергии химических связей между звеньями макромолекулярных цепей. [36]
Схема для расчета микрофотограмм ( пояснения в тексте.| Кривая фотометриро-вания по полукругу ( а и по радиусу круга ( б.| Нормированная микрофотометрическая кривая. [37] |
Вытяжка производилась до тех пор, пока растяжение волокна не доходило через несколько часов практически до конца. [38]
В этих случаях наблюдаются явления самопроизвольного регулирования однородности растяжения волокна: в первоначально слабых его участках образуются сужения ( шейки), в которых обычно сосре - доточивалось бы развитие деформаций из-за повышенных напряжений, однако вследствие ориентации длинных макромолекул именно в этих местах возникают наибольшие упрочнения и растягиваются утолщения, а не сужения. [39]
Полимеры акрилонитрила имеют аморфную структуру, но при растяжении волокна из полиакрилонитрила отдельные макромолекулы его ориентируются. Этот процесс сопровождается возрастанием прочности и упругости полимера. Ориентированный полиакрилонитрил находит широкое применение в производстве прочных, термически стойких волокон, нерастворимых в наиболее распространенных органических растворителях. [40]
При распушке асбеста часть волокон разрушается и прочность при растяжении распушенного волокна составляет 600 - 800 МПа. Введение гибких волокон в качестве армирующего компонента в цемент ( 10 - 20 %) позволяет в 3 - 5 раз увеличить прочность цементного камня при растяжении и изгибе, а также стойкость к ударным воздействиям. [41]
На рис. 4.41 показано изменение обеих составляющих деформации по мере растяжения волокна. В начальной стадии растяжения преобладает эластическая деформация, которая примерно при десятикратном растяжении достигает предела. [43]
Следует отметить, что у хрупких и наклепанных металлов изгиб и растяжение волокон в процессе вырубки почти не наблюдаются. При этом глубина проникновения пуансона в металл до начала его разрушения значительно меньше, чем у пластичных материалов. [45]