Cтраница 1
Релаксационные свойства кристаллических и кристаллизующихся полимеров наглядно выявляются при рассмотрении особенностей изменения в них напряжения в течение времени. Присутствие кристаллической фазы в недеформированном образце приводит к уменьшению скорости протекания релаксации напряжения, если полимер деформирован до заданной величины деформации. Это связано с увеличением времени релаксации элементов структуры полимера. При растяжении кристаллизующегося полимера до таких величин деформации, когда процессы кристаллизации ярко выражены, протекающая в деформированном эластомере кристаллизация способствует быстрому падению напряжения до нуля. Кристаллиты упрочняют эластомер, модуль его возрастает и при сохранении постоянства деформации напряжение быстро падает. После освобождения образца от растягивающей деформации напряжение, возникшее за счет процессов кристаллизации, может привести к самопроизвольному удлинению образца. [1]
Релаксационные свойства клеев проявляются во времени. Во всех случаях в состав клея был введен наполнитель - цемент в количестве 200 % от массы смолы. [2]
Релаксационные свойства полимерных клеев отражаются на ползучести клеевых соединений. Следствием этого является неравномерность скорости ползучести. [3]
Релаксационные свойства играют существенную роль-в деформации и разрушении эластомеров, поскольку эти процессы происходят обычно в неравновесном режиме. [4]
Релаксационные свойства проверяют при различных нагрузках и времени нагружения. [5]
![]() |
Хрупковязкий переход при о - МПа.. разрушении образцов пластика АБС. 50 / - исходный с нагрузкой. 2 -с надрезом после 3 мес. экспозиции. 3 - модельный с 40 хрупким слоем. [6] |
Релаксационные свойства полимерных клеев отражаются на ползучести клеевых соединений. Следствием этого является неравномерность скорости ползучести. [7]
![]() |
Диаграмма растяжения образцов резины ИРП - 1226.| Кривые релаксации образцов резины ИРП-1226 при температуре 70 С. [8] |
Релаксационные свойства определяют зависимость механических свойств резины от длительности или скорости нагружения. [9]
![]() |
Спектры времен релаксации цепочек с различной термодинамической гибкостью, у. [10] |
Релаксационные свойства оказываются довольно тесно связанными с термодинамической гибкостью макромолекул. [11]
Релаксационные свойства волокон исследовали Клименков и Каргин [1070]; они установили, что энергия активации для капронового волокна близка к нулю. [12]
Релаксационные свойства полиэтилена ( временная зависимость деформации при малых ее значениях) хорошо описываются феноменологической линейной теорией, использующей функцию распределения времен релаксации. Этот подход, по мнению авторов, применим к любым типам деформации для описания любых механических характеристик. [13]
Релаксационные свойства эластомеров наглядно проявляются при исследовании их деформационных свойств, в частности, зависимости изменения деформирующей силы ( или напряжения) и деформации от продолжительности действия этой силы или про-должительности наблюдения. [14]
Релаксационные свойства волокон исследовали Клименков и Каргин [635], нашедшие, что энергия активации для капронового волокна близка к нулю. [15]