Материаловедение






Внимание! эта страница распознана автоматически, поэтому мы не гарантируем, что она не содержит ошибок. Для того, чтобы увидеть оригинал, Вам необходимо скачать книгу Материаловедение

Если Вы являетесь автором данной книги и её распространение ущемляет Ваши авторские права или если Вы хотите внести изменения в данный документ или опубликовать новую книгу свяжитесь с нами по по .



Страницы: 1 2 3... 223 224 225 226 227 228 229... 382 383 384
 

226 Материалы, применяемые в мамино- и приборостроении
Особенности механических свойств термопластов рассмотрены ниже.
1. Зависимость от температуры. При нагреве уменьшается прочность (рис. 12.15), пластмассы становятся бо­лее вязкими и склонными к ползучести. Вблизи температуры стеклования (или температуры кристаллизации для кри­сталлических термопластов) теряется несущая способность. Полиэтилен, по­листирол, поливинилхлорид при темпе­ратурах ниже 100 °С теряют прочность так сильно, что их нельзя использовать как конструкционные материалы уже и при 50°С.
При охлаждении ниже 25 °С про­чность растет, но одновременно увели­чиваются хрупкость и чувствительность к надрезам (рис. 12.16).
2. Зависимость от длительности на-гружения. При длительном действии на­грузки уменьшается прочность (рис. 12.17), появляется остаточная де­формация. Эта деформация предста­вляет собой вынужденную высокоэла­стичную деформацию. При статическом нагружении в течение года временное сопротивление понижается вдвое.
3. Зависимость от скорости деформи­рования. При увеличении скорости де­формирования повышается жесткость пластмасс, так как не успевает разви­ваться высокоэластичная деформация,
Рис. 12.17. Зависимость прочности пластмасс от времени нагружения:
/ — полистирол; 2 — сополимер стирола АБС; .? -поливинилхлорид; 4 — органическое стекло; 5 полиэтилентерефталат с 30 % стеклянного волокна; б — стеклотекстолит на эпоксидной основе (для сравнения}
и возрастает склонность к хрупкому разрушению.
4. Зависимость от структуры. Пласт­массы с ориентированной молекулярной структурой анизотропны. Вытяжка тер­мопластов в 2-4 раза увеличивает их прочность вдвое. Прочность максималь­на вдоль ориентированных вытянутых молекул, а в поперечном направле­нии-уменьшена. Ориентация моле­кул-одна из причин растрескивания из­делий, особенно под влиянием неко­торых растворителей и других активных сред.
В кристаллических полимерах механи­ческие свойства зависят от степени кри­сталлизации. Чем она больше, тем вы­ше прочность и жесткость. У некоторых полимеров при увеличении степени кри­сталлизации свыше 85% проявляется хрупкость.
Модули упругости термопластичных полимеров и пластмасс в 10-100 раз меньше, чем у металлов и керамики. Наиболее жесткие полистирол и органи­ческое стекло при 25 °С имеют модули упругости соответственно 3,5 ■ Ю3 и 3,3 103 МПа, а наименее жесткий поли­этилен имеет модуль упругости всего 1,8-103 МПа, да и то при -50°С
Прочность термопластов находится
Рис. 12.16. Зависимость ударной вязкости от температуры и остроты надреза: / — поливинилхлорид, г = 2 мм; 2 то же, г = = 0,25 мм; 3 — органическое стекло без надреза; 4 то же, г = 0,25 мм
rss
Карта
 






Страницы: 1 2 3... 223 224 225 226 227 228 229... 382 383 384

Внимание! эта страница распознана автоматически, поэтому мы не гарантируем, что она не содержит ошибок. Для того, чтобы увидеть оригинал, Вам необходимо скачать книгу



Азотирование и карбонитрирование
Оcновы сварки судовых конструкций
Материаловедение
Російсько-український словник зварювальної термінології. Українсько-російський словник зварювальної термінології.
Металловедение для сварщиков (сварка сталей)
Машиностроение. Энциклопедия Оборудование для сварки

rss
Карта