Читать реферат по химии: "Прочностные и деформационные свойства полимеров" Страница 2
вида: где А и а - константы временной прочности, σ - приложенное напряжение.
Между lnτ и σ имеется линейная зависимость, которая показана на рисунке:Зависимость lnτ от σОднако в практических целях нередко необходимо определить значение допускаемого напряжения, обеспечивающего долговечность изделия.
В этом случае можно использовать уравнение вида где [σ] - допускаемое напряжение для требуемой долговечности изделия; [σ] - табличное значение допускаемого напряжения, Па; τ - требуемая долговечность, час; β и m - константы.
Для полиметилметакрилата β = 1,9×10-3 и m = 0,029. Твердость полимерных материалов Термин твердость означает способность полимерного материала сопротивляться вдавливанию в него других тел. По сути, она характеризует механические свойства поверхности материала. На нее влияют температура, величина и скорость приложенного усилия и другие внешние факторы. Мягкие и эластичные полимерные материалы, имеющие низкую твердость, могут быть использованы в качестве герметиков, уплотнительных и прокладочных материалов. В противовес эластикам, твердые полимерные материалы применяются для изготовления конструкционных деталей, а именно, тормозных систем, зубчатых колес и подшипников, деталей резьбовых соединений.
Твёрдость органического стекла составляет 180-190 Н/мм². Это довольно-таки низкая прочность и, как следствие, орг.стекло склонно к поверхностным повреждениям.
Значения измерений на твердость применяют для оптимизации содержания пластификатора, количества и вида наполнителя, условий переработки в изделия. Кроме того, по величине твердости судят о следующих характеристиках:
модуль упругости (3000 МПа),
коэффициент Пуассона (0.33),
пластичность,
упругость.
Твердость полимерного материала существенно зависит от температуры испытаний. Зависимость твердости полиамида от температуры испытаний Как видно из рисунка, с увеличением температуры испытаний величина твердости для полиамида резко снижается. Это обстоятельство следует учитывать при эксплуатации полимерных материалов в температурных полях [1]. Теплофизические свойства полимеров Теплофизические свойства полимеров рассматривают как специфическую реакцию, возникающую в них, на температурное поле. Специфичность этих свойств обусловлена особенностями макромолекулярного строения, гибкостью цепей локальной анизотропией силового поля. Локальная анизотропия силового поля обусловлена различием сил, действующих внутри макромолекулы (химические связи) и между макромолекулами (физические связи).
К теплофизическим характеристикам относят теплоемкость, тепло- и температуропроводность, изменение размеров при варьировании температуры.
Теплоемкость полиметилметакрилата
Под теплоемкостью полимеров понимают количество тепла, необходимое для нагревания его на 1 ºК. В физике полимеров различают удельную и мольную теплоемкости. При этом удельная теплоемкость - это количество тепла, необходимое для нагревания на 1 ºК единицы массы полимера [Дж/(кг·К)].
Различают также теплоемкости при постоянном давлении (Ср) и постоянном объеме (Сv). В этом случае Ср и Сv определяют по следующим формулам:где H - энтальпия, U - внутренняя энергия, V - объем, a - термический коэффициент объемного расширения, Kсж - коэффициент
Похожие работы
Интересная статья: Быстрое написание курсовой работы

(Назад)
(Cкачать работу)