Физико-механические и технологические основы применения пенополистирола при дополнительном утеплении зданий и сооружений. Ярцев В.П - 110 стр.

UptoLike

110
раживания-оттаивания проводят следующим образом. Образцы зама-
чивают в воде в течение часа при температуре 2 20 °C, затем замо-
раживают в морозильной камере в течение 3 – 5 часов при температуре
20 °C. Замороженные образцы вытаскивают из морозильной камеры
и оттаивают при комнатной температуре в течение 18 20 часов.
После оттаивания их подвергают испытаниям на долговечность при
разрушении и деформировании по методике предлагаемой выше.
МЕТОДИКА ОПРЕДЕЛЕНИЯ ФИЗИЧЕСКИХ
И ЭМПИРИЧЕСКИХ КОНСТАНТ
Методика определения физических термофлуктуационных
констант графоаналитическим методом. Для пенополистирола
ПСБ М35 при разрушении наблюдается зависимость в виде классиче-
ского "прямого" пучка, описываемого уравнением (7) и представлен-
ного на рис. 59.
Определение физических термофлуктуационных констант для за-
висимости в виде "прямого" пучка, полученного при разрушении,
осуществляют графоаналитическим способом, по схеме, показанной на
рис. 59.
Согласно схеме, полученные экспериментальные значения вы-
страивают в координатах логарифма долговечности (lgτ) от напряже-
ния (σ) (рис. 59, а), а затем перестраивают в виде зависимости лога-
рифма долговечности от обратной температуры (10
3
/T), из которой
определяют по положению полюса (П) физические константы τ
m
и T
m
(рис. 59, б). Затем, по формуле
( )
T
RU
/10
lg
3,2)(
3
τ
=σ
(11)
для каждого напряжения вычисляют значения энергии активации, и
строят график зависимости полученных значений U от напряжения (σ)
(рис. 59, в). Экстраполяцией прямой на ось ординат получают макси-
мальную энергию активации (U
0
), а определяя тангенс угла наклона
прямой величину структурно-механической константы γ. При де-
формировании долговечность описывается уравнением (7), однако
константы, входящие в уравнение имеют другой смысл (см. гл. 10).