Композиционные материалы и покрытия на полимерной основе. Матренин С.В - 35 стр.

UptoLike

ферии возрастает до максимальных значений. Особенность вязко-упру-
гих полимерных материалов, в которых напряжение развивается по сте-
пенному закону, состоит в том, что, во-первых, изменение модуля напря-
жений по мере удаления от нулевой линии нелинейно, и, во-вторых, сама
нулевая линия при изгибе изменяет свое местоположение, смещаясь на
∆z (рис. 20, в).
Из представленных уравнений следует, что по модулю напряжение
сжатия при изгибе превышает напряжение растяжения, и, следовательно,
разрушающее напряжение изгиба полимерных материалов может суще-
ственно отличаться от значений прочности при чистом сжатии или растя-
жении. В табл. 4 приведены прочностные свойства ряда наиболее распро-
страненных пластмасс, испытанных в одинаковых условиях.
Таблица 4. Механические свойства некоторых полимерных мате-
риалов
Материал
Разрушающее напряжение, МПа, при
Е, ГПа
растяжении изгибе сжатии
ПС 95 60 70 1,2
Винипласт
55
100
80
0,4
Фторопласт-4
22,5
11-14
20
-
ПС блочный
35-40
100
80
3,2
ПА
50-60
70
70-90
1,5-1,7
ПК
57-60
80-100
80-90
-
ПФ
60-70
70
130
-
Фенопласт
32-54
120
150
7,0-9,0
АГ-4В
80
250
130
-
АГ-
500
337
200
35
Стеклотекстолит
340
700
358
21,3
Стеклопластик
450
100
450
21
Гетинакс
80
60
-
12-21
Аминопласт
30-40
-
120-150
-
1.2.2.4. Кручение и срез
Напряжения кручения и среза относятся к группе касательных
или тангенциальных. Напряжение, возникающее при кручении, еще на-
зывают напряжением сдвига. Как правило, касательные напряжения
действуют в нагруженных конструкциях различных технических
устройств, в которых и применяются полимерные материалы с повы-
шенным комплексом физико-механических характеристик. Это главным
образом композиционные армированные пластики на основе густосет-
чатых полимерных связующих.
35