Cтраница 2
Изучение механических свойств полимера необходимо для определения областей его применения. С первого взгляда такие исследования кажутся сугубо прикладными, однако некоторые из методов позволяют узнать не только важные в практическом отношении свойства полимера, но и дают возможность сделать выводы о его строении, структуре и агрегатном состоянии. Для характеристики полимера в твердом состоянии служат следующие механические параметры: прочность и способность к растяжению, упругость, хрупкость, ударная вязкость, твердость. [16]
Изучение механических свойств стали, содержащей 0 5 % углерода и легированной хромом, ванадием, кремнием, показало, что последний является весьма эффективным легирующим элементом для сталей с высокими механическими показателями. Так, легирование сталей типа 50Х, 50ХФ, 50ХН кремнием в количестве до 1 5 % повышает их временное сопротивление на 490 - 686 МПа в зависимости от температуры отпуска. В то же время для этих сталей не наблюдается снижение относительного удлинения, что позволяет увеличить температурный интервал отпуска для получения высоких прочностных показателей ( ав 1960 МПа) при достаточной пластичности и вязкости. [17]
Изучение механических свойств кристаллических веществ привело к необъяснимому результату: их фактическая прочность была на несколько порядков ниже, чем рассчитанная теоретически. Исследования показали, что в природе практически не существует идеальных кристаллов, и любая кристаллическая решетка имеет в своей структуре так называемые дефекты упаковки различного рода. [18]
Изучение механических свойств гетерощепных полимеров при низких температурах показало209, что для них характерно резкое повышение хрупкости при температурах, соответствующих стеклованию неполярных углеводородных участков цепей. Стеклование неполярных участков с иной плотностью упаковки сопровождается возникновением резких внутренних напряжений в молекулярных цепях; полимер становится весьма хрупким и легко-разрушается. Весьма вероятно, что увеличение скорости деструкции желатина при - 70 С связано именно с этим эффектом. [19]
Изучение механических свойств аварийных деталей показывает, что высокое сопротивление пластической деформации ( as, CTB), хорошая пластичность ( 6, г з) и удовлетворительная вязкость ( ан) металла еще не являются гарантией достаточно высокой несущей способности изготовленной из него детали. [20]
Изучение механических свойств кристаллических веществ привело к необъяснимому результату: их фактическая прочность была на несколько порядков ниже, чем рассчитанная теоретически. Исследования показали, что в природе практически не существует идеальных кристаллов, и любая кристаллическая решетка имеет в своей структуре так называемые дефекты упаковки различного рода. [21]
Изучение механических свойств кристаллических полимеров, проведенное на полиамидах, показало, что при растяжении кристаллических полимеров график зависимости усилия от удлинения состоит из трех прямолинейных отрезков. Своеобразие этой кривой заключается в том, что свойства полимера при растяжении изменяются скачком с одновременным резким изменением характера ориентации микрокристаллов. Эти изменения возникают не во всем образце сразу, а в малой его части ( шейка), которая в процессе растяжения захватывает всю массу образца. Свойства каждой из двух модификаций ( исходной и конечной), возникающие при этом превращении, сохраняются в течение всего процесса перехода из одной модификации в другую, осуществляемого растяжением. [22]
Изучение механических свойств металла сварных стыков длительно эксплуатирующихся нефтепроводов / / Материалы 51 - й научно-технической конференции студентов, аспирантов и молодых ученых: Сб. [23]
![]() |
Микрофотография образца IV6 после усадки. X 350.| Кривые растяжения образца IV6 после усадки. [24] |
Изучение механических свойств повторно деформированных пленок гуттаперчи показало ( рис. 5 и табл. 2), что в результате предварительного двукратного растяжения площадка на графике напряжение-деформация полностью исчезает, возрастает разрывное напряжение и падает разрывное удлинение. [25]
Изучению механических свойств и структуры сталей в зависимости от общей степени обжатия посвящено большое количество работ. [26]
![]() |
Образец типа Менаже.| Образец типа Шарпи.| Образец типа Шарпи с пропилом по Изоду. [27] |
Изучению механических свойств металлов и сплавов посвящено много работ советских и зарубежных ученых. [28]
Изучению механических свойств древесины при повышенных температурах посвящены работы [50, 131-133, 135, 136], в которых отмечается существенность влияния температуры на прочностные характеристики древесины. Авторы работы [45] обращают внимание на значительное снижение прочности клеевых соединений древесины. [29]
Изучению механических свойств электролитических покрытий также значительно способствовала работа Мильса, появившаяся в 1887 г. Мильс впервые обнаружил возникновение двух типов внутреннего напряжения в электролитических осадках, что послужило в дальнейшем стимулом к созданию нового направления в области электроосаждения металлов. [30]