Cтраница 1
![]() |
Уменьшение радиальной нагрузки под влиянием температуры ( по Шмитту.| Зависимость усилия, создаваемого браслетной пружиной, от температуры и. [1] |
Прочностные свойства резины изменяются при повышении температуры: - модуль упругости уменьшается, причем при переходе через значение, соответствующее температуре стеклования резины, модуль упругости уменьшается скачкообразно. [2]
Прочностные свойства резин при однократных и многократных деформациях резко отличаются друг от друга, так как при циклических нагружениях на физический процесс разрушения материала накладываются специфические физико-химические процессы. [3]
Хрупкий разрыв определяет прочностные свойства резин ниже температуры стеклования Тс, а наибольшая температура, при которой он происходит, называется температурой хрупкости Гх. Последняя зависит не только от Гс полимера, но и от скорости деформирования при разрушении и хрупкой прочности полимера. [4]
Таким образом, прочностные свойства резин определяются в значительной степени тем, насколько сильное влияние оказывает напряжение в деформируемом образце на кристаллизацию. [5]
![]() |
Кривые распределения долговечности при постоянном растягивающем напряжении для ненаполненной резины из СКС-30. I-высокомодульная резина. 2-аизкомо-дульная резина. [6] |
Кривые распределения характеризуют прочностные свойства резины при данных условиях испытания. [7]
При повышенных температурах прочностные свойства резин падают из-за резкого уменьшения межмолекулярного взаимодействия. Дальнейшее повышение температуры выше 150 С мало меняет сопротивление разрыву вследствие теплостойкости резин и незначительных происходящих в ней структурных изменений. [8]
В ряде работ исследованы прочностные свойства резин в условиях, близких к эксплуатационным. В широком диапазоне напряжений проведены исследования долговечности резин с учетом влияния на них окружающей среды. [9]
Благодаря низкому коэффициенту трения и удовлетворительным прочностным свойствам резины на основе СКФ характеризуются высокой износостойкостью при абразивном износе. Исключительно высокое сопротивление тепловому старению и маслобензо-стойкость, а также низкий коэффициент трения обусловливают их повышенную износостойкость при использовании в качестве уплотнений. [10]
![]() |
Динамическая выносливость в зависи. [11] |
Как свидетельствуют данные табл. 1, прочностные свойства резин, модифицированных комбинацией низкомолекулярных каучуков, выше, чем у стандартных и модифицированных раздельно одним из олигомеров. [12]
Влияние серы на величину остаточного сжатия и прочностные свойства резин в процессе теплового старения можно объяснить тем, что наряду с деструкцией происходит одновременное восстановление части поперечных связей при участии серы; иными словами, остаточная деформация, возникающая в сжатых образцах в результате собственно реверсии, невелика, но под действием серы возникают новые связи, фиксирующие новое равновесие в сжатом каучуке. [13]
Следует иметь в виду, что графит ухудшает исходные прочностные свойства резин. [14]
Исследование закономерностей коррозионного растрескивания резин становится удобным способом для изучения влияния различных факторов на прочностные свойства резин в тех условиях, когда их непосредственное определение затруднено или даже невозможно из-за длительности испытаний, сопровождающихся перерождением материала вследствие параллельно протекающих процессов старения. [15]