Композиционные материалы и покрытия на полимерной основе. Матренин С.В - 39 стр.

UptoLike

образца. Причина саморазогрева – внутреннее трение, приводящее к отста-
ванию деформации от напряжения и, в свою очередь, зависящее от физико-
химических свойств полимера (молекулярная и надмолекулярная орга-
низации, межмолекулярное взаимодействие, сегментальная подвиж-
ность).
В целом усталостная прочность изделий существенно зависит не
только от саморазогрева, но и от наличия у детали концентраторов напря-
жения, от частоты нагружения, от влажности окружающей среды, наличия
в материале пластификаторов и их содержания, от свойств, морфологии и
расположения в пластике наполнителей.
а) б)
Рис. 24. Графики усталости пластмасс: а) 1стеклонаполненный полиамид, 2ненаполнен-
ный полиамид ПА, 3эпоксидноноволачный блоксополимер ЭНБС; б) армированные
стеклопластики: o образец разрушился, образец не разрушился
Оценка работоспособности полимерных материалов во времени
позволяет определить важнейшую эксплуатационную характеристику
ресурс изделий и конструкций. Это тем более важно в условиях, когда
пластики применяются для изготовления крупногабаритных устройств
ответственного назначения (трубопроводы, хранилища, транспортные
средства). Но отсюда видна и сложность оценки долговечности, по-
скольку она многофункциональна. В связи с этим для определения дол-
говечности пластмассы используются в основном эмпирические уравне-
ния в большей или меньшей мере усложненные для повышения точно-
сти расчетов. Принципиально большинство уравнений долговечности,
так или иначе, отражают явления, описываемые экспоненциальными
выражениями с отрицательными показателями степени. Кроме того, в
них вводят константы и коэффициенты, отражающие свойства материа-
лов и условия их работы.
В практических инженерных целях нередко необходимо установить
не столько долговечность материала, сколько значения допускаемого
напряжения, обеспечивающего долговечность изделия.
39