Cтраница 4
Характеристика одной из серий блок-сополимеров приведена в табл. 4.1. Температурные зависимости модулей этих композиций [596] показаны на рис. 4.2. На кривых модуля потерь всех образцов видны два острых максимума, соответствующие двум температурам стеклования, что свидетельствует о разделении фаз. С увеличением содержания полибутадиена блок-сополимеры постепенно теряют жесткость в области температур, лежащих между температурами стеклования его компонентов. Это связано с уменьшением модуля упругости образцов в области - 80 С. [47]
![]() |
Зависимость от температуры обработки коэффициента Холла Ях ( сплошные кривые и магнитосопротив-ления Др / р ( пунктирные графитирую -. щихся материалов ( 1 2 и стеклоуглерода ( 3 4. [48] |
Стеклоуглерод имеет высокую термическую стойкость и может выдержать много циклов нагрев - охлаждение с большими скоростями. Как видно из вышеприведенных данных ( см. стр. Однако некоторыми исследователями обнаружено существенное уменьшение прочности при изгибе и модуля упругости образцов стеклоуглерода в интервале 1200 - 3000 С [118], что связывается ими с развитием общей пористости в этом же интервале температур. [49]
Если на образец воздействуют большие деформации, то сначала он подвергается значительным структурным изменениям, а затем постепенно переходит в равновесное состояние. Этот процесс проявляется в изменении линейных размеров ( ползучести) и модуля упругости образца, а также механических потерь. [50]
Затем, не MH / H изменяя положения нулевых отсчетов, включают систему программирования нагрева. На заданном этапе теплового воздействия образец нагружается вторично; при этом записывается соответствующая осциллограмма. Резуль - таты обработки двух указанных осциллограмм позволяют определить исходное значение модуля упругости образца и значение его упругой характеристики после заданного цикла теплового воздействия. [52]
Рассмотрим, например, способ определения ударной вязкости по Шарпи. Он относится к методам испытаний с высокой скоростью деформирования при трех - или четырехточечном изгибе. Если испытываются образцы без надреза, то определяется преимущественно упругая энергия, накопленная в бруске перед разрушением, а ее величина определяется размерами и формой образца, разрушающим напряжением, модулем упругости образца и развитием в нем каких-либо пластических деформаций. Если в материале практически не развиваются пластические деформации, он не чувствителен к скорости деформирования. Тогда показатель вязкости разрушения по Шарпи с хорошим приближением равен площади под суммарной кривой нагрузка - деформация при низкоскоростном изгибе. Однако очевидно, что если материал чувствителен к скорости деформирования, например, в случае нехрупких полимеров, уменьшение вязкоупругих деформаций при высокой скорости деформирования приведет к снижению энергии разрушения по сравнению с медленным изгибом. [53]
Рассмотрим, например, способ определения ударной вязкости по Шарпи. Он относится к методам испытании с высокой скоростью деформирования при трех - или четырехточечном изгибе. Если испытываются образцы без надреза, то определяется преимущественно упругая энергия, накопленная в бруске перед разрушением, а ее величина определяется размерами и формой образца, разрушающим напряжением, модулем упругости образца и развитием в нем каких-либо пластических деформаций. Если в материале практически не развиваются пластические деформации, он не чувствителен к скорости деформирования. Тогда показатель вязкости разрушения по Шарпи с хорошим приближением равен площади под суммарной кривой нагрузка - деформация при низкоскоростном изгибе. Однако очевидно, что если материал чувствителен к скорости деформирования, например, в случае нехрупких полимеров, уменьшение вязкоупругих деформаций при высокой скорости деформирования приведет к снижению энергии разрушения по сравнению с медленным изгибом. [54]
Изменение резонансной частоты дает меру упругости образца, а увеличение ширины резонансного пика зависит от внутреннего трения. Ноли не претендует на очень высокую точность этого метода, который дает разброс результатов порядка 10 - 20 %, но этот метод обладает тем преимуществом, что позволяет использовать очень маленькие образцы. [55]
Но схема с чисто параллельным включением компонент не может объяснить очень большие изменения модуля при частичном плавлении и рекристаллизации. Если такие фазовые переходы ограничиваются матричным материалом, то, согласно рассматриваемой модели, результирующие изменения модуля упругости могут быть пропорциональными объемным долям фаз, участвующим в соответствующем переходе. Но этим нельзя объяснить более, чем десятикратное, изменение модуля упругости. Высокая чувствительность общего модуля упругости к изменению доли и жесткости матричного материала требует отойти от модели с чисто параллельным вкладом ( а, следовательно, и от схемы однородной деформации) компонентов композиции в общий модуль упругости образца. [56]
На рис. 139 наклон пунктирных кривых характеризует модуль упругости образцов. Изменение модуля упругости при изменении содержания стекловолокна в материале легко объяснимо: прочность стеклошпона возрастает по мере увеличения содержания стекловолокна, а удлинение материала остается постоянным; естественно, что при этом увеличивается модуль упругости. [58]
Было решено также испытать действие излучения котла на вулканизованный натуральный каучук. Для такого испытания была выбрана смесь 8, которая подвергалась вулканизации в течение 80 мин. Обнаруженное при этом низкое сопротивление разрыву объясняется плохим распределением бора в смеси. Из полученной диаграммы растяжения образца после облучения следует, что модуль упругости образца после облучения заметно возрастает, в то время как сопротивление разрыву падает. Такое явление обычно наблюдается при длительной перевулканизации резиновых смесей с ускорителями. В связи с незначительной степенью вулканизации, которой подвергается невулканизованный каучук при часовой экспозиции в котле, трудно объяснить описанный эффект перевулканизацией. Возможно, что сера, образовавшая в вулканизованном каучуке поперечные связи, затрудняет деструкцию материала при его облучении, и поэтому более явно проявляется вулканизующее действие излучения. [59]
![]() |
Кривые растяжения образцов блоч - 5МПа ного изотропного ПК ( / и ПК с микротреиш-нами ( 2 в циклическом режиме нагружения до напряжения 42 МПа. [60] |