Физико-механические и технологические основы применения пенополистирола при дополнительном утеплении зданий и сооружений. Ярцев В.П - 19 стр.

UptoLike

19
Рис. 8. Условная диаграмма "нагрузкадеформация"
пенополистирола ПС-4 (ρ
ρρ
ρ = 30 кг/м
3
)
За предел прочности при сжатии принимается напряжение (σ
вр
),
соответствующее площадке текучести. Оно зависит от скорости испы-
таний. Несущую же способность пенопластов при сжатии рекоменду-
ют оценивать по критическим напряжениям (σ
кр
) из диаграммы σ ε.
Для оценки прочности при кратковременных испытаниях рекоменду-
ют применять критическое напряжение, соответствующее 5%-ному
деформированию образцов (напряжение, при котором резко меняется
характер деформирования пенопластов, и развиваются значительные
вязкие деформации) [3, 12, 36].
Растяжение. При растяжении в нагруженном пенопласте возни-
кает концентрация напряжений на одиночных тяжах или стенках яче-
ек. В зоне таких перенапряжённых участков формируются дискретные
поверхности разрушения по этим элементам макроструктуры, поэтому
при растяжении для пенопластов характерна нелинейная зависимость
деформации от напряжения. Отклонения от линейности проявляются
уже в области малых деформаций, причём кривизна постоянно увели-
чивается с ростом напряжений. Наклон кривой на начальном участке,
где напряжение более или менее пропорционально деформации, опре-
деляется жёсткостью полимерной композиции, составляющей основу
пенопласта [36, 49, 50].
Диаграмма "напряжение деформация" состоит из характерных
точек (пример показан на рис. 10): точка А соответствует участку
упругих деформаций; точка В пластического течения. Чтобы устано-
вить допустимые значения деформаций пенопластов для их эксплуата-
ции в ограждающих конструкциях зданий без разрушения структуры
необходимо определить эти точки. Точка А определяется из построе-
О 15 30 45 60
ε
, %
А
Б
С
0,75
0,50
0,25
σ, Мпа