Cтраница 4
При измерении модуля упругости и механического демпфирования при постоянных частотах любыми методами обнаруживается, в зависимости от температуры, механическая дисперсия модуля высокоэластич-ности с колоколообразной кривой демпфирования. Температура максимального демпфирования лежит выше точки стеклования и тем выше, чем больше частота механического переменного поля. [46]
![]() |
Направление колебаний и. [47] |
При измерении модулей упругости механическими методами ( например, при статических испытаниях образцов на растяжение) деформация совершается медленно, температура образца практически постоянна и соответствует температуре окружающей среды, таким образом процесс происходит изотермически. [48]
![]() |
Схема рефлектометра. [49] |
При измерении модуля коэффициента отражения поочередно подключают детекторную головку с помощью СВЧ переключателя к выходам ответвигелей: сначала падающей волны, а затем - отраженной. [50]
Описанный метод измерения модуля упругости имеет ряд преимуществ. В этом случае не требуется одновременно замерять усилия и деформации: вместо этого фиксируют время, которое может быть зарегистрировано весьма просто и точно. Под действием сил, вызванных колебаниями маятников, образец подвергается повторным циклам незначительных чередующихся деформаций растяжения-сжатия. Таким образом, исключается возможное влияние гистерезиса, а также ползучести на результаты испытаний, что особенно важно для пластмасс, точная оценка характеристик упругости которых осуществима только в данных условиях. [51]
По методу измерения модуля коэффициента передачи, заложенному в поверяемом измерителе АЧХ, определяют значения этого коэффициента At в проверяемых точках а, бис, после чего к прибору подключают образцовый аттенюатор. [52]
Подходы к измерению модулей упругости образцов, приготовленных в виде листа или волокна, совершенно различны. Поэтому экспериментальные методы, применяемые в этих двух случаях, будут далее обсуждаться раздельно. [53]
Как при измерениях модуля упругости, так и при развитии деформаций ориентационные эффекты, по-видимому, играют существенную роль, и их можно наблюдать с помощью электронного микроскопа. Мы надеемся, что разработанный нами метод позволит связать результаты электронно-микроскопических наблюдений и имеющиеся данные о макроскопических деформационных свойствах полимерных кристаллов. Мы считаем, что исследования характера перехода в полиэтилене от малых деформаций к большим можно связать с процессом ориентационной вытяжки, позволяющем получить волокна с высоким модулем упругости. [54]
![]() |
Схема измерения высокочастотного напряжения на незаземленном токосъемном сопротивлении. [55] |
Рассмотренные схемы обеспечивают измерение модуля [ а и дают возможность оперативно качественно оценить граничную частоту ( например, для классификации транзисторов по принципу больше - меньше в условиях серийного производства), но не позволяют измерить величину co / i2i ( f / i2i) без предварительного измерения величины а0 на низкой частоте. [56]
Особый интерес представляет измерение модуля упругости волокон и пленок по скорости распространения импульса деформации вдоль оси волокна. Значение таких измерений состоит в том, что непрерывное кристаллическое ядро, если оно находится в средней части каждой очень тонкой фибриллы, должно в сильной степени влиять на результаты определения модуля упругости. Было обнаружено, что модуль изменяется даже вдоль волокна. Некоторые полученные результаты суммированы в таблице. Цифры, приводимые в этой таблице, представляют собой усредненные результаты измерений за вычетом некоторых аномально низких значений модуля, получившихся в отдельных опытах. Значения модуля упругости сопоставлены со скоростью сдвига, при которой проводили кристаллизацию полимера из раствора. [57]
![]() |
Принципиальная схема прибора Масса-Шрага для измерений вязкоугаругах характеристик полимеров в режиме вынужденных колебаний. [58] |
Вблизи нижнего предела измерений модуля ошибка может достигать 10 %, но при повышении модуля точность измерений существенно возрастает. [59]
![]() |
Образец для испытания на срез хрупких материалов ( а, металлов ( б и жестких полимерных материалов ( в. [60] |