Cтраница 1
![]() |
Разрыв эластомера. [1] |
Степень дополнительной ориентации в пределах сохранения высокоэластического состояния изменяется с понижением температуры незначительно. [2]
ТАЛ-ШРППТУПЫ степень дополнительной ориентации увеличивается, достигая предельного значения. Прочность также должна была бы увеличиваться монотонно, если бы одновременно с этим не происходило ослабления материала вследствие разрыва связей, вызванного тепловым движением. [4]
Обнаружена тесная связь между образованием сажевой структуры в резине и степенью дополнительной ориентации материала в месте разрыва. Сама сажевая структура в каучуке непосредственно влияет на характеристику прочности, а именно на степень дополнительного растяжения в месте разрыва. [5]
![]() |
Схематическое изображение температурных зависимостей степени дополнительной ориентации жесткоцеп-ных полимеров. [6] |
При достаточно высоких температурах ( малых скоростях деформации) ориентация достигает своего предельного значения и также не изменяется с повышением температуры. Таким образом, в области температур ниже ТА и выше ТБ ( см. рис. 11.39) изменение степени дополнительной ориентации не может оказать влияния на температурную ( скоростную) зависимость прочности. В этих областях повышение температуры ( уменьшение скорости деформации) сопровождается уменьшением прочности. В интервале температур ТА Т ТБ повышение температуры ( уменьшение скорости деформации) сопровождается существенным увеличением степени дополнительной ориентации. Изменение степени до - полнительной ориентации определяет g температурную ( скоростную) зависи - 11 мость прочности. Чем больше ориен - §, - тирован материал в месте роста раз - § рыва, тем выше его прочность. [7]
Естественно, что обнаруженное изменение кинетики роста разрыва и связанное с ним изменение степени дополнительной деформации не могло не отразиться на характеристиках разрыва вулканизата. Таким образом, в соответствии с изменением температуры или скорости деформации изменяется степень дополнительной деформации и, следовательно, степень дополнительной ориентации эластомера. [8]
Скоростная киносъемка процесса разрыва некристаллизующихся полимеров в широком интервале температур показала также, что при значительном понижении температуры происходит изменение степени дополнительной ориентации в месте роста области разрыва. [9]
![]() |
Зависимость физико-механических свойств вулканизатов от степени наполнения канальной сажей.| Зависимость физико-механических свойств вулканизатов от степени наполнения термической сажей. [10] |
Напряжение, при котором начинается заметное образование микронадрывов, определяется прочностью связи между каучуком и ингредиентами резиновой смеси, а также условиями релаксации перенапряжений, зависящих в значительной мере от характера взаимодействия между частицами сажи и каучуком. Время, в течение которого развивается разрыв образца, а следовательно, и рост напряжения, способного вызвать заметную дополнительную ориентацию, практически не зависит от степени наполнения. При этом максимальные значения степени дополнительной ориентации в месте разрыва очень малы как в ненаполненных, так и в наполненных термической сажей вулканизатах. [11]
При достаточно высоких температурах дополнительная ориентация достигает своего предела и не изменяется с повышением температуры, при которой осуществляют разрыв. В областях температур ниже Тхр или достаточно высоких, чтобы возможность дополнительной ориентации была реализована полностью, прочность монотонно уменьшается с повышением температуры. Между этими областями наблюдается аномальная температурная зависимость, обусловленная увеличением степени дополнительной ориентации ( следовательно, увеличением прочности) с повышением температуры разрыва. [12]
![]() |
Схематическое изображение температурных зависимостей степени дополнительной ориентации жесткоцеп-ных полимеров. [13] |
При достаточно высоких температурах ( малых скоростях деформации) ориентация достигает своего предельного значения и также не изменяется с повышением температуры. Таким образом, в области температур ниже ТА и выше ТБ ( см. рис. 11.39) изменение степени дополнительной ориентации не может оказать влияния на температурную ( скоростную) зависимость прочности. В этих областях повышение температуры ( уменьшение скорости деформации) сопровождается уменьшением прочности. В интервале температур ТА Т ТБ повышение температуры ( уменьшение скорости деформации) сопровождается существенным увеличением степени дополнительной ориентации. Изменение степени до - полнительной ориентации определяет g температурную ( скоростную) зависи - 11 мость прочности. Чем больше ориен - §, - тирован материал в месте роста раз - § рыва, тем выше его прочность. [14]
С увеличением скорости деформации прочность полимерных материалов, как правило, возрастает. Это объясняется тем, что разрушению способствуют флуктуации тепловой энергии, приводящие к нарушению связей, препятствующих разделению образца на части. Такое нарушение связей облегчает разрушение в тем большей мере, чем длительнее действие нагрузки и, следовательно, чем меньше скорость ее приложения. Однако если в условиях испытания возможно увеличение степени ориентации или кристаллизация полимера под действием нягручкн, тп впна - - ние скорости деформации может иметь более сложный характер: когда с увеличением скорости деформации уменьшается степень дополнительной ориентации полимерного материала в месте распространения разрыва, то одновременно уменьшается и прочность. [15]