Энциклопедия по машиностроению XXL

Оборудование, материаловедение, механика и ...

Статьи Чертежи Таблицы О сайте Реклама

Удлинение натуральное

Груз М, подвешенный к неподвижной точке А на пружине, совершает малые гармонические колебания в вертикальной плоскости, скользя без трения по дуге окружности, диаметр которой А В равен / натуральная длина пружины я жесткость пружины такова, что при действии силы, равной весу груза М, она получает удлинение, равное Ь. Определить период Т колебаний в том случае, когда I — а А- Ь массой пружины пренебречь и считать, что при колебаниях она остается растянутой.  [c.238]


Удлинение образца замеряется также в натуральную величину, как смещение траверса относительно рамы 7/, на которой имеется миллиметровая шкала.  [c.209]

Имеются опубликованные результаты исследований влияния облучения на натуральный каучук при статической или динамической нагрузке. Они показывают, что натуральный каучук хорошо сохраняет упругость, имеет хорошие гистерезисные свойства и стойкость по отношению к изменению остаточной деформации при изгибе в процессе облучения [9, 19]. Уменьшение предела прочности и относительного удлинения при облучении натурального каучука, находящегося в напряженном состоянии, происходит значительно быстрее, чем при облучении без нагрузки. Остаточное сжатие цилиндрических образцов из каучукового вулканизата, облученных в отсутствие нагрузки, уменьшилось на 55%, а остаточное сжатие сегментов колец, находившихся во время облучения в сжатом состоянии, увеличилось с 6 до 80% при максимальной дозе. При двух еще более высоких дозах остаточная деформация при изгибе на 180° составила 100%.  [c.77]

Машины РМ-30-1 и РМ-3-1 предназначены для определения разрывной нагрузки и удлинения при испытании одиночной нити из натуральных и синтетических волокон.  [c.41]

На рис. приведены примеры изменений предела прочности и относительного удлинения при разрыве резин из различных каучуков. Следует особенно подчеркнуть низкую стойкость к тепловому старению резин из натурального каучука.  [c.163]

Полиуретановые и хлоропреновые каучуки имеют значительные удлинения того же порядка, что и резина из натурального каучука, однако резины из других синтетических каучуков проявляют меньшие удлинения.  [c.180]

Увеличение химической связи между макромолекулами очень сильно сказывается на их гибкости. Так, натуральный каучук, вулканизированный 3 % серы, имеет относительное удлинение при разрыве 800-900 %, прочность на разрыв 29-32 МПа. Эбонит, тот же каучук, но отвержденный до 30 % серы, имеет относительное удлинение при разрыве менее 20 % и прочность на разрыв 52-54 МПа.  [c.263]

Пенорезины на основе каучуковых латексов. Эти материалы получают из латексов натурального или синтетических каучуков или их смесей. Пенорезины выпускают в виде пластин или отформованных изделий с заданной эластичностью. Эластичность пенорезин на основе каучуковых латексов прямо коррелирует с их плотностью. Кроме того, внутри подушки делают, как правило, дополнительные полости для обеспечения большей мягкости. Пенорезины на основе каучуковых латексов содержат открытые поры и их прочность при растяжении и удлинение при разрыве сравнительно невелики. Поэтому несмотря на то, что из пенорезин получаются превосходные подушки, необходимо предусматривать их защиту от истирания по краям и на поверхности. Часто на такие подушки приходится нашивать специальные чехлы перед накладкой фиксирующей арматуры.  [c.449]


Упрочнение резин при растяжении обусловлено выпрямлением молекул каучука, ограничением возможности дальнейшей высокоэластичной деформации, а также их кристаллизацией. Кристаллизация в резинах нежелательна, так как из-за нее уменьшается эластичность. После снятия нагрузки кристаллы плавятся , и эластичность восстанавливается через некоторое время. Наиболее склонны к кристаллизации резины на основе натурального каучука, близкого к нему изопренового, а также хлоропренового каучуков. После разрыва образца имели остаточное относительное удлинение 20 - 30 %, т.е. менее 5 % максимального удлинения перед разрывом. Это остаточное удлинение в основном является необратимой деформацией из-за разрывов поперечных связей и проскальзывания макромолекул, чем меньше остаточное удлинение, тем выше качество резины.  [c.400]

В качестве меры деформаций, близких к их разрушающим значениям у пластичных материалов, удобно использовать не относительное удлинение (АЗ.2), а логарифмическую (ее называют также натуральной) деформацию  [c.66]

Резиновые материалы, применяемые в двигателестроении, представляют собой обработанную соответствующим образом смесь каучука (натурального — НК или синтетического — СК) с другими материалами минерального и органического происхождения. Свойства резиновых материалов (твердость, упругость, относительное удлинение, химическая стойкость, способность сопрягаться с металлами и тканями) в зависимости от состава и обработки изменяются в широких пределах.  [c.48]

Бутадиен-стирольные каучуки являются сополимерами бутадиена и стирола. Они превосходят натуральный каучук по устойчивости против действия тепла и солнечного света. По механическим свойствам при нормальных температурах (прочность на разрыв, относительное и остаточное удлинение), а также по технологическим показателям они находятся на одном уровне с ним.  [c.110]

В тех случаях, когда мы имеем дело с относительными удлинениями и укорочениями порядка 20% и меньше, нет никакой надобности находить значения натуральных логарифмов отношений и —, а можно определять расстояния точек О и 5 от пря-  [c.151]

Натуральная кривая напряжений—деформаций. Согласно определению, деформация растяжения, т. е. относительное удлинение, может быть выражено либо в форме отношения = (/— о)/ о> либо в форме интеграла  [c.89]

Мак-Грегори Н. Н. Давиденков ) широко использовали кривые истинных напряжений— натуральных деформаций в своих исследованиях по сравнительному изучению свойств пластичных материалов. Они обнаружили, что эти кривые с момента начала образования шейки делаются почти прямыми. Это привело обоих исследователей на путь дальнейших упрощений в методике проведения испытаний на растяжение. Мак-Грегор ) предложил для определения кривой напряжений — деформаций метод двух нагрузок , следуя которому измеряют до и после испытания диаметры в нескольких поперечных сечениях плавно сужающегося круглого стержня и регистрируют только максимальную и разрушающую нагрузки. Это можно выполнить, не прерывая испытания, так как части стержня, напряжения в которых меньше истинных напряжений, соответствующих максимальной нагрузке, перестают деформироваться, как только нагрузка начинает падать. В соответствии с данными других испытаний, остальная часть диаграммы принимается прямолинейной. Этот метод упрощает определение удлинений в испытаниях при высокой температуре, а также в ударных испытаниях.  [c.95]

Аналогично тому, как в формулу (8.7) была введена величина натурального относительного удлинения, полагаем  [c.390]

Потенциальная энергия упруго деформированного тела. В случае растянутой пружины, удлинение которой из натурального (недеформированного) состояния равно X, определяя потенциальную энергию как работу, совершаемую упругими силами при возвраигении пружины в неде-формированное состояние, будем иметь  [c.225]

Примечание — расчетное разрушающее давление /, R — исхолные толдина и внутренний радиус трубы т — покааатель уттрочнения материала трубы — истинное равномерное удлинение D = 2R — внутренний диаметр трубы е — основание натурального логарифма.  [c.81]

Порог повреждений достигается при дозе 2,0-10 эрг/з, а повреждение на 25% —при 1,0-10 эрг/г. Согласно Боппу и Зисману [76], предел прочности SBR уменьшается на 25% при дозе 3,0эрг/г по сравнению с 1,5-10 эрг/г для натурального каучука. Хотя предел прочности SBR изменяется несколько медленнее, чем у натурального каучука, в целом он все н е не эквивалентен по стойкости натуральному каучуку [18], так как такие характеристики, как относительное удлинение, остаточная деформация при разрыве и сжатии, уменьшаются на 25% при дозе  [c.80]


Рис. 1. Изменение предела прочности (а) и относительного удлинения (б) саженаполненных резин У — из стереорегулярнрго синтетического и опренового или из натурального каучука Рис. 1. Изменение <a href="/info/1682">предела прочности</a> (а) и <a href="/info/1820">относительного удлинения</a> (б) саженаполненных резин У — из стереорегулярнрго синтетического и опренового или из натурального каучука
Бутадиен-стирольные сополиме ры. Иногда употребляется обозначение GR-S или менее известное SBR. Этот материал по своим характеристикам ближе, чем все другие синтетические материалы, к натуральному каучуку. Его механические характеристики, как например предел прочности при растяжении и относительное удлинение, хуже аналогичных характеристик натурального каучука, но бутадиен-стирольный каучук несколько лучше в отношении естественного старения или эксплуатации на открытом воздухе, а также обладает большей стойкостью к воздействию растительных и животных масел. Этот материал нельзя применять в среде продуктов нефтеперегонки, но он широко используется в автомобильных тормозных гидросистемах.  [c.188]

Захаров [24 ] с помощью радиоактивных изотопов изучал диффузию полиизопрена с молекулярной массой (8,6-ь41) 10 , который наносили в виде поверхностного покрытия на однооснорастянутые образцы натурального каучука (НК). Сразу после растяжения образца зависимость коэффициента диффузии от относительного удлинения образца имеет ярко выраженный минимум. Предварительная выдержка образцов НК в растянутом состоянии в течение суток приводит к монотонному уменьшению D в исследованных пределах деформации. Увеличение молекулярной массы полиизопрена и снижение температуры от 91 до 45 °С вызывает значительное уменьшение ), при этом характер зависимости коэффициента диффузии от относительной деформации образца сохраняется.  [c.71]

Кроме введенных выше тензоров деформадий можно рассмотреть еще ряд объективных тензоров деформаций, содержащих положительные, отрицательные, смешанные степени и натуральный логарифм тензоров кратностей удлинений U и V [3, 35, 36, 38, 46, 63, 74]. Формулировки уравнений механики с любым из этих тензоров теоретически эквивалентны. Предпочтительность использования того или иного тензора зависит в основном от определяющих соотношений материала тела, числа операций при определении компонент тензоров в численных расчетах и от степени нелинейности, учитываемой в формулировках уравнений.  [c.40]

Если принять первую гипотезу, то прочность на разрыв при низких температурах полимерных пленок в поперечном направлении ниже, чем в продольном за счет того, что межмолекулярные силы значительно меньше сил главных химических валентностей, действующих при продольном растяжении пленки. Если принять вторую 1 ипотезу, то относительно низкая прочность пленки в поперечном направлении также понятна. Очевидно, что разрыв длинноцепочечных молекул должен происходить в том случае, если сила натяжения молекулярных цепей достигнет некоторой критической величины. Но если при растяжении, в продольном направлении эти силы проектируются на направление вытяжки почти в натуральную величину, то при растяжении в поперечном направлении проектируется незначительная их часть. Отсюда понятно, почему удлинение при разрыве продольных образцов при низких температурах ниже, чем поперечных. Если при разрыве продольного образца действую-щие напряжения достаточно велики, чтобы в соответствии с уравнением ( ) произошло некоторое размораживание материала и развилась вынужденно-эластическая деформация, то при разрыве поперечного образца уровень действующих напряжений недостаточен и вынужденно-эластические деформации почти не развиваются.  [c.138]

В настоящее время в стадии освоения находится изготовленне резин из сополимера этилена и пропилена. Вулканизацию этого сополимера производят с помощью перекисей при повышенной температуре. Резина не требует усиливающих наполнителей и по своим прочностным показателям, эластичности и морозостойкости аналогична резинам из натурального каучука, но выгодно отличается от них более высокой теплостойкостью, большей стабильностью к действию различных окислителей, в том числе к кислороду и озону, стойкостью к действию кислот, щелочей, отсутствием набухаемости в большинстве органических растворителей, доступностью сырья и его низкой стоимостью. В отличие от растворов резиновых смесей из натурального каучука и его синтетических аналогов растворы указанных резиновых смесей не обладают клейкостью. Предел прочности при разрыве резин из сополимера этилена и пропилена составляет 250—280 кПсм при относительном удлинении 450—500%.  [c.129]

Полиуретановые каучуки совмещаются и вулканизуются в сочетании с натуральным, бутадиен-стирольным и хлоропреновым каучуками. Они обладают хорошими механическими свойствами прочность на разрыв — до 350 кПсм , относительное удлинение при разрыве — 750% кроме того, они обладают высоким сопротивлением истиранию. Их молекулярный вес составляет 30 ООО—50 ООО. Эти каучуки озоно- и маслостойки они морозостойки до —40° С.  [c.148]

Лавсан Нитрон Энант Капрон Анид Натуральный шелк Ацетатный шелк Триацетатный шелк 1 Механические характеристики заметно не изме-1 нились Прочность на разрыв снизилась на 25%, относительное удлинение заметно не изменилось Прочность на разрыв снизилась на 50%, относительное удлинение снизилось на 45% Относительное удлинение снизилось на 20% Прочность на разрыв снизилась на 15—30% Прочность на разрыв снизилась на 36—43%  [c.233]

Часть материалов настоящего тома была впервые опубликована в монографии, изданной на немецком языке в 1927 г., на английском—в 1931 г. и в русском переводе американского издания— в 1936 г., а ее сжатое изложение в 1928 г. было помещено в одном из разделов шестого тома Handbu h der Physik. Цель настоящей книги—дать современное изложение механики пластических деформаций твердых тел. Несколько новых глав вводят в теорию простых и обобщенных типов вещества, представление о которых основано на типах деформаций—упругой, пластической и их сочетании, а также на типах принятых законов деформирования. Целиком пересмотрены главы, относящиеся к исследованию напряженных состояний в пластически деформированных цилиндрах и дисках и к математической теории неоднородного состояния плоской пластической деформации и поверхностей скольжения. В гл. XII и XIII добавлены анализ конечных однородных деформаций, основанный на введении квадратичного удлинения X, и теория конечной плоской деформации, где использованы зависимости, выраженные через составляющие натуральных деформаций. Синтез малых упругих и пластических деформаций обобщен в теории стесненной пластической деформации, с которой приходится иметь дело в случаях, когда главные оси напряжений меняют свое направление в материале.  [c.5]


Натуральное удлинение п натуральный сдвиг. Прп исследованиях, связанных с конечными однороднЫлМИ деформацпямп в таких упругих веществах, как резина, плп с течением пластичных  [c.150]


Смотреть страницы где упоминается термин Удлинение натуральное : [c.74]    [c.375]    [c.77]    [c.179]    [c.319]    [c.103]    [c.18]    [c.95]    [c.129]    [c.414]    [c.180]    [c.97]    [c.113]    [c.59]    [c.441]    [c.219]    [c.273]    [c.7]    [c.92]    [c.151]    [c.67]   
Основы теории пластичности Издание 2 (1968) -- [ c.29 ]



ПОИСК



Лед натуральный

Натуральное удлинение и натуральный сдвиг

Удлинение



© 2025 Mash-xxl.info Реклама на сайте