Деформация - полимер - Большая Энциклопедия Нефти и Газа, статья, страница 4
Забивая гвоздь, ты никогда не ударишь молотком по пальцу, если будешь держать молоток обеими руками. Законы Мерфи (еще...)

Деформация - полимер

Cтраница 4


Характер деформаций полимера удобно рассмотреть с помощью так называемой циклической диаграммы нагрузки-разгрузки.  [46]

Изучение деформации полимеров привлекает внимание большого числа исследователей. Проблема деформирования полимеров имеет два аспекта: механический и физический. В данной книге рассматривается только последний аспект.  [47]

48 Зависимость деформации е от напряжения а для кристаллического. [48]

Величина деформации полимеров зависит от температуры и скорости приложения нагрузки.  [49]

Исследуя деформацию полимера, развивающуюся за определенный промежуток времени при данной температуре и воздействии заданной величины напряжения, вызывающего деформацию, и повторяя такого рода испытания в широком интервале температур, можно по этому свойству охарактеризовать все три типа физических состояний полимера.  [50]

Ито разделил деформации полимеров на два вида: первый вид связан с внутримолекулярным микроброуновским движением, второй определяется межмолекулярным макроброуновским движением. Эпоксидной смоле свойствен первый вид деформации. Остаточные деформации в эпоксидной смоле объясняются влиянием вторичных узлов, которые распадаются при высокотемпературном отжиге.  [51]

52 Влияние скорости деформации на деформации разрушение струи вязкой жидкости. дгау у. [52]

Суммарная же деформация полимера е во всех случаях имеет релаксационный характер. Поэтому учет зависимости деформации или напряжения отвре-мени воздействия совершенно необходим при работе с полимерами.  [53]

Во-вторых, деформации полимера резко различаются порядком величины в стеклообразном состоянии и в состояниях выше точки размягчения, особенно в области вязкого течения, что ставит различные требования к точности отсчета деформаций, соблюсти которые вряд ли возможно, имея дело с единой кривой и единой шкалой деформаций. Вследствие этого обычно приходится принимать упругие деформации в стеклообразном или кристаллическом состоянии полимеров равными нулю.  [54]

55 Переход от высокоэластического к пластическому разрушению низкомодульной резины из натурального каучука.| Переход от пластическо го разрушения к высокоэластичес кому с увеличением степени вулканизации каучука СКС-3010. [55]

Прочность и деформация полимеров в высокоэласт.  [56]

57 Деформационные диаграммы кристаллических полимеров при различных температурах ( пояснения в тексте. [57]

Любой процесс деформации полимера можно рассматривать как переход из неравновесного состояния в равновесное. Так, если приложить к образцу полимера растягивающее усилие, равновесие образца нарушится и те равновесные конформации его макромолекул, которые существовали в момент, предшествующий нагру-жению, теперь уже оказываются неравновесными. Процесс деформации - это процесс изменения конформации макромолекул под действием поля напряжений и теплового движения сегментов и переход от более свернутых конформации к менее свернутым.  [58]

Релаксационный характер деформации полимеров оказывает влияние на многие механические, диэлектрические и другие свойства их. Так, при периодически действующей внешней силе деформация полимера в условиях, когда время релаксации значительно, будет в той или другой, степени запаздывать по сравнению с действием силы.  [59]

Релаксационный характер деформации полимеров оказывает влияние на многие механические, диэлектрические и другие свойства их. Так, при периодически действующей внешней силе деформация полимера в условиях, когда время релаксации значительно, будет в той или другой степени запаздывать по сравнению с действием силы. В результате этого при короткопериодических ( высокочастотных) воздействиях полимер проявляет более высокий модуль упругости ( точнее - модуль эластичности), а следовательно, и меньшую эластичность, чем при постоянно действующей силе.  [60]



Страницы:      1    2    3    4    5