Студопедия Главная Случайная страница Обратная связь

Разделы: Автомобили Астрономия Биология География Дом и сад Другие языки Другое Информатика История Культура Литература Логика Математика Медицина Металлургия Механика Образование Охрана труда Педагогика Политика Право Психология Религия Риторика Социология Спорт Строительство Технология Туризм Физика Философия Финансы Химия Черчение Экология Экономика Электроника

Динамические механические свойства





 

Механические свойства полимеров характеризуются сочетанием показа­телей, типичных и для упругих тел, и для вязких жидкостей. Реакция полимера как вязкоупругого материала на внешнее воздействие существенно зависит от соотношения между временными масштабами эксперимента и релаксации как свойства вещества. Поэтому наблюдаемое поведение полимера кажется совер­шенно разным, а на самом деле это лишь многообразие проявления комплекса вязкоупругих свойств материала. В связи с этим в эксперимент необходимо ввести временной параметр, что достигается изменением деформаций и напря­жений во времени, в частности, периодическим нагружением образца по неко­торому закону, где роль временного фактора играет частота колебаний. Это так называемые динамические механические испытания.

Существует много динамических методов испытания, большинство из которых основано на свободных, вынужденных резонансных и вынужденных нерезонансных колебаниях, а также на распространении волн или импульсов. Хотя каждый метод позволяет реализоваться в ограниченном интервале частот, различные методы позволяют охватить частоты от 1 до 106 Гц и более. При многократном циклическом нагружении свойство полимера изменяется. Это явление называют усталостью, утомлением полимера. Усталость приводит к падению жесткости, прочности и износостойкости полимеров, снижению срока службы изделий. Для характеристики свойств вязкоупругих материалов часто используется тангенс угла механических потерь tgφ:

где G” - модуль потерь; G’- динамический модуль упругости.

Он характеризует интенсивность затухания колебаний и является мерой отношения энергии, рассеиваемой в виде тепла, к максимуму запасенной энер­гии в материале за один цикл колебаний.

Рассмотрим влияние некоторых параметров на динамические потери.

Как и модуль Юнга, динамический модуль G резко уменьшается в облас­ти стеклования на кривых зависимости модуля от температуры (рис.15). При этом с ростом частоты приложения силы кривые (соответственно и tgφ) сдви­гаются в область высоких температур.

При увеличении амплитуды напряжения или деформации наблюдается повышение температуры образца, особенно при высоких частотах, что, в свою очередь, вызывает изменение модуля упругости и показателя механических по­терь.

Зависимость влияния молекулярной массы на механические потери пока­зана на рис.16.

При малых температурах молекулярная масса очень слабо влияет на ди­намические механические свойства. Выше температуры стеклования механи­ческие потери зависят от молекулярной массы: величина минимума tgφ уменьшается с ростом молекулярной массы.


Выше Тс образование сшивок в полимере резко изменяет динамические механические свойства. Например, при отверждении фенольных или эпоксид­ных смол динамический модуль тем больше, а пик механических потерь тем ниже, чем больше количество отвердителя.







Дата добавления: 2015-04-16; просмотров: 850. Нарушение авторских прав; Мы поможем в написании вашей работы!




Вычисление основной дактилоскопической формулы Вычислением основной дактоформулы обычно занимается следователь. Для этого все десять пальцев разбиваются на пять пар...


Расчетные и графические задания Равновесный объем - это объем, определяемый равенством спроса и предложения...


Кардиналистский и ординалистский подходы Кардиналистский (количественный подход) к анализу полезности основан на представлении о возможности измерения различных благ в условных единицах полезности...


Обзор компонентов Multisim Компоненты – это основа любой схемы, это все элементы, из которых она состоит. Multisim оперирует с двумя категориями...

Случайной величины Плотностью распределения вероятностей непрерывной случайной величины Х называют функцию f(x) – первую производную от функции распределения F(x): Понятие плотность распределения вероятностей случайной величины Х для дискретной величины неприменима...

Схема рефлекторной дуги условного слюноотделительного рефлекса При неоднократном сочетании действия предупреждающего сигнала и безусловного пищевого раздражителя формируются...

Уравнение волны. Уравнение плоской гармонической волны. Волновое уравнение. Уравнение сферической волны Уравнением упругой волны называют функцию , которая определяет смещение любой частицы среды с координатами относительно своего положения равновесия в произвольный момент времени t...

Объект, субъект, предмет, цели и задачи управления персоналом Социальная система организации делится на две основные подсистемы: управляющую и управляемую...

Законы Генри, Дальтона, Сеченова. Применение этих законов при лечении кессонной болезни, лечении в барокамере и исследовании электролитного состава крови Закон Генри: Количество газа, растворенного при данной температуре в определенном объеме жидкости, при равновесии прямо пропорциональны давлению газа...

Ганглиоблокаторы. Классификация. Механизм действия. Фармакодинамика. Применение.Побочные эфффекты Никотинчувствительные холинорецепторы (н-холинорецепторы) в основном локализованы на постсинаптических мембранах в синапсах скелетной мускулатуры...

Studopedia.info - Студопедия - 2014-2026 год . (0.012 сек.) русская версия | украинская версия