Cтраница 1
Механические свойства термопластов ухудшаются под влиянием окружающей среды - под действием света и кислорода воздуха при изменении температуры. Условия атмосферного старения типичны для многих изделий из волокон, пленки, а также массивных изделий. [1]
Механические свойства термопластов резко зависят от температуры среды и времени приложения нагрузки. При возрастании названных факторов способность термопластов сопротивляться нагрузкам значительно уменьшается. У реактопластов также наблюдается подобная зависимость, но в гораздо меньшей степени, так как эти материалы обладают сетчатой структурой макромолекул. [2]
![]() |
Зависимость модуля сдвига термопластов от температуры. [3] |
Механические свойства термопласта в стеклообразном или кристаллическом состоянии определяют возможность удаления изделия из литьевой формы без деформации. [4]
Так как механические свойства термопластов, в том числе и полиэтилена, зависят от температуры и продолжительности нагруже-ния, то при расчете обсадных колонн из полиэтиленовых труб необходимо вводить соответствующие коэффициенты запаса прочности с учетом конструкций технологических скважин и характера нагрузок, действующих на обсадные и эксплуатационные колонны. [5]
![]() |
Зависимость модуля упругости, относительного удлинения при разрыве и предела прочности при растяжении полиформальдегида от температуры формы. [6] |
Влияние температуры формы на механические свойства кристаллических термопластов проявляется в большей степени. [7]
![]() |
Влияние температуры на сопротивление разрыву труб из пластмасс. [8] |
Температура оказывает сильное влияние на механические свойства термопластов. На рис. 7 показано влияние температуры на сопротивление разрыву труб соответственно из сополимера акрилонитрила и из полихлорвинила двух типов; на рис. 8 показано влияние температуры на допускаемое напряжение для труб из ацето-бутиратцеллюлозы с учетом текучести. [9]
![]() |
Зависимость предела прочности полистирола при растяжении от температуры литья при разных давлениях. [10] |
Давление литья оказывает сравнительно небольшое влияние на механические свойства термопластов. Однако изменения не слишком велики, и по существу, значительны лишь при предельных температурах и давлениях. [11]
Механические свойства полимеров, в том числе полиолефинов, изменяются в очень широких пределах. Если рассматривать свойства только при комнатной температуре, то они различны в зависимости от молекулярной массы, температуры стеклования и кристалличности полимера. Если проанализировать механические свойства кристаллических термопластов, линейных и сшитых эластомеров, то вполне очевидно, что каждая из этих групп полимеров имеет свои особенности. Свойства изделий из полимерных материалов отличаются от свойств исходных изотропных полимеров тем, что, как правило, свойства изделий неодинаковы в различных направлениях. Нити имеют наибольший модуль в направлении растяжения, пленки - в плоскости поверхности, что положение в значительной степени связано с ориентацией полимерных цепей. [12]
Производство термопластов развивается очень быстрыми по сравнению с другими пластмассами темпами. Однако их применение ограничено в значительной мере областями, где они не подвергаются длительным механическим нагрузкам. Это можно объяснить тем, что на механические свойства термопластов влияют многие факторы, которые до сих пор изучены недостаточно. [13]