Cтраница 1
Кривые растяжения некоторых твердых и полутвердых тел представлены на фиг. Они показывают, что характер деформации не остается постоянным при различных напряжениях. К тому же деформация таких тел осложняется упрочнением под нагрузкой, усталостью и другими явлениями. [1]
Кривые растяжения - сжатия полипропилена типичны для высококристаллического полимера с низкой температурой перехода аморфного полимера в хрупкое состояние. Под действием внешней растягивающей нагрузки материал сначала испытывает упругую деформацию вплоть до предела текучести, после чего какой-либо участок образца материала внезапно начинает уменьшаться в диаметре и материал течет при неизменной нагрузке. Во время течения макромолекулы материала ориентируются в направлении приложения нагрузки, в результате чего механические свойства улучшаются. Степень повышения механических свойстл является функцией степени ориентации. [2]
Кривые растяжения трех зфиров целлюлозы - НЦ, АЦ и ЭЦ.| Влияние влаги на прочность.| Определение статического изгиба. [3] |
Кривые растяжения полезны также для изучения влияния влажности на механические свойства материала. [4]
Кривые растяжения характеризуют свойства материала на различных стадиях его приближения к равновесию. При этом механические свойства полимера заметно изменяются. Из рис. 2.14 видно, что сразу же после первого цикла деформации кривая повторного растяжения содержит один предел текучести, после достижения которого она совпадает с начальной кривой растяжения. В дальнейшем проходящая во времени усадка полимера сопровождается значительным изменением формы кривых повторного растяжения. На этих кривых появляется второй предел текучести, который возрастает при увеличении времени отдыха полимера после первого цикла деформации. Очевидно, что появление второго предела текучести обусловлено формированием в полимере новой структурной сетки, разрушению которой под действием механического напряжения соответствует перегиб на кривой растяжения. [5]
Кривые растяжения резины, построенные в координатах напряжение-удлинение, наиболее полно характеризуют поведение этого материала при больших деформациях. [6]
График зависимости напряжения от коэфициента при модуле сдвига ( по Хенки. [7] |
Кривые растяжения НИИРПа, построенные по формуле Хенки. [8]
Кривые растяжения резины или отдельные координаты этих Кривых не только характеризуют сопротивление резины деформациям, но и являются исходными пунктами для оценки качества резины с точки зрения правильности рецепта и режима вулканизации. [9]
Кривые растяжения фторопласта-4 в зависимости от температуры и допускаемые напряжения показаны на фиг. [10]
Построенные кривые растяжения ( рис. 1) свидетельствуют о заметной тенденции к изменению механических свойств как ПВД, так и ПП в процессе экспозиции этих материалов в агрессивной среде. [11]
Кривые растяжения текстолита и гетинакса представлены на фиг. [12]
Кривые растяжения низкоуглеродистой стали и отожженной алюминиевой и марганцовистой бронзы в отличие от остальных металлов показывают скачкообразный переход из упругой области в пластическую. [13]
Сечение блока цилиндров [ IMAGE ] Диаграмма Р - е. [14] |
Кривые растяжения коротких болтов, на упругость которых влияет деформация головки и резьбовой части, а также болтов с упругими элементами нелинейной характеристики определяют экспериментально. Растягивающую силу прикладывают через упругие элементы. Экспериментальную кривую наносят на заготовку диаграммы ( рис. 314, е) и через точку т встречи с линией Р аст проводят вертикал. Ордината точки b представляет собой Рзат. [15]