Химия и технология диэлектрических материалов. Ким В.С. - 20 стр.

UptoLike

Составители: 

Рубрика: 

каф. ЭИКТ ЭЛТИ ТПУ
20
8. Сохраняя величину деформации ε образца постоянной, по шкале
динамометра разрывной машины считать величину усилия нагрузки Р
t
в
образце через время t = 20, 40, 60, 120 и 300 с от момента деформирования.
Данные занести в табл. 1.
9. Для каждого момента времени t рассчитать напряжение в образце
σ
t
=P
t
/S и модуль эластичности Е
t
=σ
t
/ε. Результат занести в табл. 1.
10. Снять с образца нагрузку. Через 5 минут после разгружения образца
измерить длину
2
между метками. Рассчитать остаточное удлинение по
формуле
ε
ост
=(
2
-
0
)/
0
100 %. Значения ε
ост
занести в табл.1.
11. Рассчитать среднее арифметическое наблюдаемых величин
t
σ ,
t
E ,
ост
ε
по формуле
=
n
i
i
t
n
1
t
σσ
,
где n количество испытанных образцов в партии при одном времени
вулканизации (n = 10);
i
t
σ значения испытуемой величины для каждого образца из данной партии.
Полученные значения
ε
,
ост
ε
,
t
σ
,
t
E
занести в табл. 2.
Таблица 2.
τ , мин
t
σ ,
t
E , кгс/см
2
ε
,
ост
ε , %
12. На основании полученных значений
t
σ
оценить время релаксации τ по
формуле τ = (t
5
t
3
)/ln(
3
σ
/
5
σ
) ,
где t
3
= 60 с, t
5
= 300 с,
3
σ среднее напряжение в образце в момент времени t
3
,
5
σ среднее напряжение в образце в момент времени t
5
.
13. Построить график зависимости напряжения σ в образце от времени t.
14. Считая, что период собственных колебаний сегментов τ
0
= 10
4
с, а
температура эксперимента Т = 300К и используя полученное значение времени
релаксации τ, оценить величину активационного барьера из формулы (10):
U = RT ln(τ/τ
0
) .
15. Повторить испытания с образцами несшитого полимера.