Высокоэластическая деформация - Большая Энциклопедия Нефти и Газа, статья, страница 3
Еще никто так, как русские, не глушил рыбу! (в Тихом океане - да космической станцией!) Законы Мерфи (еще...)

Высокоэластическая деформация

Cтраница 3


Высокоэластическая деформация обусловлена распрямлением цепей макромолекул в направлении приложенного усилия. Это приводит к уменьшению конформационного набора макромолекул и повышению их жесткости.  [31]

Высокоэластические деформации, характерные для всех полимеров, состоящих из гибких цепных молекул, связаны с явлением упругого последействия - эти деформации исчезают после снятия нагрузки, но не мгновенно, а после некоторого времени. Величина высокоэластических деформаций зависит от многих факторов: времени действия нагрузки, скорости нагружения, температуры и других. Высокоэластичность относится, в отличие от упругости, к числу реономных свойств.  [32]

33 Схемы поведения реальных полимеров в широком интервале температур. / - гибкоцепные полимеры. 2 - сетчатые полимеры с редкой сеткой поперечных связей. 3 - сетчатые полимеры с густой сеткой поперечных связей. 4 - жесткоцепные полимеры. [33]

Высокоэластическая деформация исчезает, что приводит, естественно, к резкому падению общей деформации. В дальнейшем полимер не претерпевает никаких изменений вплоть до температуры разложения.  [34]

Высокоэластическая деформация вызвана изменением кон-формаций макромолекул и связана с изменением сегментального теплового движения макромолекул в приложенном поле сил. При одноосном растяжении полимера макромолекулы стремятся распрямиться и ориентироваться вдоль направления действия сил. После снятия нагрузки под влиянием теплового движения постепенно восстанавливается первоначальная среднестатистическая конформация макромолекул. Время, необходимое для перехода системы в равновесное стабильное состояние ( время релаксации), в зависимости от выбранных условий и жесткости макромолекул может составить от 10 - 2 с до 104 лет.  [35]

Высокоэластическая деформация характерна только для полимеров в высокоэластическом состоянии и связана с изменением конфигурации макромолекул. Ее развитие не сопровождается изменением внутренней энергии, а связано лишь с изменением энтропии системы. Высокоэластическая деформация, как и упругая, обратима, но характерной ее особенностью является малая скорость. Весь комплекс уникальных механических свойств каучуков и резин определяется именно этим типом деформации.  [36]

Высокоэластическая деформация характеризуется малым модулем упругости, но и в этом случае сохраняется полная обратимость процесса. Модуль упругости при высокоэластической деформации растет с повышением температуры, а для обычных упругих тел убывает. Обычные упругие тела при адиабатической деформации охлаждаются, а высокоэластические нагреваются.  [37]

Высокоэластическая деформация, в отличие от упругой, проявляется лишь в определенном температурном интервале. По аналогии с интервалом пластичности ( интервалом размягчения) низкомолекулярных аморфных тел этот интервал может быть назван температурным интервалом высокоэластичности. Его нижний предел - температура стеклования Те, ниже которой высокоэластическая деформация исчезает и остается обычная упругая деформация.  [38]

Высокоэластическая деформация отличается от упругой величиной и особым характером деформации.  [39]

Высокоэластическая деформация проявляется только в определенном диапазоне напряжений и деформаций. При очень больших значениях последних, когда гибкие макромолекулы предельно распрямлены, они ведут себя как жесткие образования. Это соответствует третьему участку на кривой рис. 5.3: деформация изменяется очень мало, а напряжение сильно возрастает.  [40]

41 Развитие высокоэластичес - ет Рис - на котором показана. [41]

Высокоэластическая деформация при сдвиге 7э всегда развивается быстрее, чем необратимая деформация течения YT. Она развивается постепенно во времени и может достигать сотен процентов.  [42]

43 Сравнение закономерностей упругой и высокоэластической деформаций. [43]

Высокоэластическая деформация, в отличие от упругой, проявляется лишь в определенном температурном интервале. По аналогии с интервалом пластичности ( интервалом размягчения) низко-молекуляряых аморфных тел этот интервал может быть назван температурным интервалом высокоэластичности. Его нижний предел - температура стеклования Гс, ниже которой высокоэластическая деформация исчезает и остается обычная упругая деформация.  [44]

Высокоэластическая деформация проявляется в результате изменения конформации макромолекул, когда происходит перемещение лишь малых участков длинных цепных молекул, а макромолекулы в целом не перемещаются. Высокоэластическая деформация, как и упругая, является обратимой.  [45]



Страницы:      1    2    3    4    5