Композиционные материалы и покрытия на полимерной основе. Матренин С.В - 24 стр.

UptoLike

формация прилагаемое усилие можно получить графическую зависи-
мость, представленную на рис.10. На кривой Ов выделяют ряд участков.
Участок Оа за-
висимость практиче-
ски пропорциональна,
характер линии близок
к прямолинейному. На
этом участке полимер-
ный материал дефор-
мируется упруго.
Участок аб – гра-
фическая зависимость
приобретает криволи-
нейный характер с уве-
личением относитель-
ной деформации. Это
объясняется тем, что наряду с упругой деформацией возникает и пла-
стическая.
Участок бв пластическая деформация преобладает. Поэтому об-
щая деформация развивается интенсивно, в то время как приращение уси-
лия незначительно.
Приведенный обобщенный пример показывает, что при нагруже-
нии пластмасс в них одновременно развивается не один, а, по крайней
мере, два вида деформаций – упругая и пластическая.
У жестких полимерных материалов преобладает упругая со-
ставляющая, у относительно мягких – пластическая.
Таким образом, полимерные материалы являются вязко-упруги-
ми физическими телами.
Для описания поведения полимеров под нагрузкой, используют
формализованные модели, описывающие тот или иной вид деформирова-
ния и действующие при этом напряжения. В нагруженных пластмассах
происходят явления релаксации.
Релаксация – это физический процесс перехода системы в равновес-
ное состояние, адекватное изменившимся внешним энергетическим
условиям. Размерность релаксации – время.
Скорость релаксации и ее интенсивность применительно к полиме-
рам зависят от их химического и физического строения, межмолекуляр-
ного взаимодействия, параметров внешнего энергетического поля (тем-
пература, механическое напряжение, амплитуда и частота нагружения,
напряженность и частота электромагнитного поля, частота и мощность
акустического воздействия и др.).
Рис.10. Диаграмма растяжения полимерного образца
24