Современные технологии получения и переработки полимерных и композиционных материалов. Галыгин В.Е - 129 стр.

UptoLike

129
состоящие из небольшого числа сегментов и поэтому менее термо-
стабильные, и содержащие большее число сегментов, что обеспечи-
вает их высокую стабильность. Наличие двух типов кластеров под-
тверждает и двухстадийность процесса стеклования, реализуемого
при температуре стеклования рыхлоупакованных областей и собст-
венно полимера (областей кластера). Очевидно, что температура
стеклования является границей двух температурных интервалов стек-
лообразного состояния, в которых наблюдается различное поведение
механических свойств полимера. Последнее объясняется различными
механизмами деформирования.
Одним из таких механизмов является механизм вынужденной
эластичности сетчатых полимеров, основанный на использовании кла-
стерной модели структуры полимера и последних разработок в облас-
ти синергетики деформируемого тела. При больших пластических де-
формациях твёрдых тел реализуется переход к турбулентному режиму
пластического течения, что связывается с более эффективной диссипа-
цией энергии при вихревом характере движения. Этот процесс под-
робно рассмотрен для металлов и при переносе основных положений
синергетики деформируемого тела на полимеры, несмотря на некото-
рые различия, выполняется как общее положение о большей эффек-
тивности диссипации энергии при вихревом характере движения, т.е.
в полимерах реализуется в виде турбулентного режима пластического
течения.
Как следствие, в деформируемом полимере возникают простран-
ственные и пространственно-временные диссипативные структуры
(самоорганизация), которые имеют наивысшую организацию в сравне-
нии с исходной структурой материала.
Установлено, что одним из фундаментальных свойств турбулент-
ных движений является фрактальность турбулентных структур. При-
нято считать, что диссипация энергии в трёхмерных турбулентных
течениях сосредоточена на множестве с нецелой фрактальной размер-
ностью. Однако экспериментальные данные о моментах флуктуаций
скоростей свидетельствуют о том, что мелкомасштабные свойства
турбулентного потока не могут быть описаны с помощью самоподоб-
ного фрактала. Поэтому для описания турбулентных структур исполь-
зовались «неоднородные фракталы». В результате проведённых иссле-
дований удалось персонифицировать процессы, происходящие при
течении аморфных полимеров в рамках рассматриваемой кластерной
модели. Их можно трактовать как перемещение связанных между со-
бой «проходными» цепями стабильных кластеров в расстеклованной