Cтраница 1
![]() |
Влияние холодной деформации и образования мартенсита в аустенитной хромоникелевой стали на скорость коррозии под напряжением 20 кГ / жж2. [1] |
Увеличение степени вытяжки свыше 3 - 5 % приводит к появлению а-фазы тем в большем количестве, чем больше степень вытяжки. Степень магнитного насыщения деформированной аустенитной нержавеющей стали приближается к магнитному насыщению фер-ритной хромистой стали. [2]
Увеличение степени вытяжки с 1000 до 2000 % позволяет еще более повысить Гпл, а также вероятность возникновения еще больших значений L. Показано, кроме того, что если образцы, нагретые до температуры, когда по дифракционным данным начинается частичное плавление, охладить до комнатной температуры, то в них вновь образуются кристаллиты, имеющие а-тек-стуру. Поскольку а-текстура возникает тогда, когда имеется некоторая ориентация расплава [97], постольку, вероятно, и в случае отожженных ориентированных полимеров расплавленная часть сохраняет в значительной степени прежнюю ориентацию. Однако по мере увеличения доли расплавленного материала он становится малоориентированным, и структура, возникающая при охлаждении, ближе к изотропной. [3]
Увеличение степени вытяжки полимеров улучшает ориентацию сегментов макромолекул в аморфных областях. Это, в свою очередь, меняет распределение напряжений на них - образцы с лучшей степенью ориентации, имеющие более высокую прочность, характеризуются более однородным распределением. Сегменты макромолекул в аморфных областях ориентированы в разной степени относительно приложенной силы. Однако максимальное напряжение может возникнуть только на участках цепей, которые ориентированы в направлении силы. [4]
![]() |
Зависимость механических [ IMAGE ] - 46. Зависимость механиче-свойств полиэтиленовых труб от сте - ских свойств полиэтиленовых труб пени вытяжки. от величины давления при кали. [5] |
С увеличением степени вытяжки повышается прочность при растяжении в продольном направлении и одновременно понижается относительное удлинение в том же направлении. Эта законО ( Мер-ность связана с ориентацией молекул в продольном направлении. [6]
![]() |
Области работоспособности капроновых волокон разной степени вытяжки. [7] |
С увеличением степени вытяжки начальная энергия активации, характеризующая процесс релаксации напряжения, все время возрастает. Возрастание U 0 со степенью вытяжки объясняется ростом межмолекулярного взаимодействия, увеличением степени кристалличности и размера кристаллитов, изменением характера надмолекулярной структуры и морфологии волокна. [8]
![]() |
Истинные диаграммы растяжения неориентированного ( а и ориентированного ( б ПММА ( ев 100 %. [9] |
С увеличением степени вытяжки ПММА до 80 - 100 % удлинение при разрыве возрастает во всей температурной области проявления вынужденно-эластических деформаций. После достижения предела вынужденной эластичности наблюдается менее резкий спад напряжений. При ев 120 % удлинение при разрыве листов ПММА уменьшается. [10]
![]() |
Зависимость обратимой деформации от приложенной нагрузки в. [11] |
При увеличении степени вытяжки возрастает гибкость индивидуальных фибрилл и становится возможной коагуляция таких фибриллярных фрагментов, для которых плотность упаковки, достигаемая в конечном скоагулировавшем состоянии, ниже. У являются усредненными, то при увеличении степени вытяжки выигрыш в свободной энергии должен уменьшаться, что и наблюдается в экспериментах. Полученные данные предсказывают зависимость свойств скоагулировавшего фибрилли-зованного материала микротрещин от степени предварительной вытяжки полимера в ААС. [12]
![]() |
Скачкообразное утонение ка - проновой нити при вытягивании - об. [13] |
По мере увеличения степени вытяжки нити наблюдается ряд промежуточных переходных состояний. [14]
Поскольку с увеличением степени вытяжки происходит уменьшение диаметра волокна, относительное постоянство начального периода набухания можно объяснить только уменьшением коэффициента диффузии фенола в волокне, что отражает происходящие при вытяжке структурные изменения волокна. [15]