Cтраница 2
Максимальная температура эксплуатации изделий из полистирола должна быть на 10 - 15 град ниже значений теплостойкости по Мартенсу, она не превышает 70 - 75 С. [16]
И. Прибор для определения температуры деформации по Мартенсу.| Размеры образцов и масса.| Схема прибора для определения температуры деформации при расположении. [17] |
Сначала при нормальной температуре отмечают положение указателя на шкале, затем температуру в термостате повышают со скоростью ( 50 5) К / ч и одновременно следят за движением указателя. В момент, когда деформация достигнет ( 6 0 1) мм, фиксируют показания двух термометров, расположенных около образца. Значение теплостойкости по Мартенсу равняется среднему арифметическому, показаний термометров. [18]
Конструкция зажимного устройства прибора Мартенса. [19] |
Образцы для испытаний должны иметь форму брусков. Зажимное устройство с установленным образцом помещают в термошкаф и в момент, когда отсчет на указателе деформации достигнет 6 0 1 мм, снимают показания термометра. Эта температура и является значением теплостойкости по Мартенсу. [20]
Очевидно, что все перечисленные способы определения температуры деформации являются в значительной степени условными, так как характер и величина механического напряжения и величина критической деформации являются, по сути дела, выбранными произвольно. Кроме того, произвольным является и устанавливаемый при данном типе испытания темп подъема температуры, так как у аморфных тел деформация сильно зависит от времени приложения механической нагрузки. Понятно, что при возрастании темпа подъема температуры мы будем получать преувеличенные значения теплостойкости, так как деформация образца не будет успевать достигать тех значений, которые получаются при нормальном темпе подъема температуры. [21]
Очевидно, что все перечисленные способы являются в значительной степени условными, так как характер и величина механического напряжения и величина критической деформации являются, по сути дела, выбранными произвольно. Кроме того, произвольным является и устанавливаемый при данном типе испытания темп подъема температуры, так как у аморфных тел деформация сильно зависит от времени приложения механической нагрузки. Понятно, что при возрастании темпа подъема температуры мы будем получать преувеличенные значения теплостойкости, так как деформация образца не будет успевать достигать тех значений, которые получаются при нормальном темпе подъема температуры. Наоборот, критическая деформация может быть достигнута при более низкой температуре за счет увеличения времени воздействия последней. [22]
Все эти способы являются в значительной степени условными, так как характер и величина механического напряжения и величина критической деформации являются, по сути дела, выбранными произвольно. Кроме того, произвольным является и устанавливаемый при данном типе испытания темп подъема температуры, так как у аморфных тел деформация сильно зависит от времени приложения механической нагрузки. Понятно, что при возрастании скорости подъема температуры мы будем получать преувеличенные значения теплостойкости, так как деформация образца не будет успевать достигать тех значений, которые получаются при нормированной скорости подъема температуры. Наоборот, критическая деформация может быть достигнута при более низкой температуре вследствие увеличения времени воздействия последней. [23]
Температура размягчения, определенная по методу Вика, еще выше. Следовательно, при температурах размягчения, определенных любым из указанных механических методов, полимеры уже находятся в размягченном состоянии. Исключение составляет метод Мартенса. По данным Майгельдинова4 этот метод дает значения теплостойкости, близкие определенным дилатометрическим методом. [24]