Физико-механические и технологические основы применения пенополистирола при дополнительном утеплении зданий и сооружений. Ярцев В.П - 23 стр.

UptoLike

23
Деформационные характеристики (Е
р
, Е
с
, G) практически не зависят от
размера гранул. Отмечено, что размер гранул пенопласта оказывает
влияние на разброс механических характеристик [50].
Анизотропия. У пенопластов анизотропия механических характе-
ристик зависит от вида напряжённого состояния и в большей степени
проявляется при растяжении. Пенопласт ПС-1 является изотропным
механические характеристики практически одинаковы во всех направ-
лениях плиты, у пенопластов ПС-4 и ПСБ наблюдается анизотропия
прочностных показателей. При этом прочностные показатели в на-
правлении, перпендикулярном поверхности плиты, на 20 40% выше
по сравнению с показателями, полученными на образцах, вырезанных
в продольном направлении. С уменьшением кажущейся плотности
анизотропия возрастает [17, 20]. Отмечается, что у пенопласта ПСБ
при ρ = 15 20 кг/м
3
изотропная структура, ρ = 35 кг/м
3
наблюда-
ется наибольшая анизотропия (максимальное значение отношения
продольного размера гранул к поперечному 1,5 1,7), далее вытя-
нутость гранул уменьшается и при ρ = 90 … 100 кг/м
3
равна единице.
Коэффициент Пуассона. Коэффициент Пуассона (µ
п
) для пено-
пластов зависит не только от кажущейся плотности, а в большей сте-
пени от вытянутости ячеек. При растяжении и сжатии лёгких анизо-
тропных пенопластов в различных направлениях коэффициент Пуас-
сона может быть представлен в виде[16, 18]:
→↑
↑↑
→↑
→↑
↑↑
→↑
µµµ
ппп
, (1)
где ↑↑ направление вспенивания; →↑ направление, перпендику-
лярное вспениванию; µ
п
коэффициент Пуассона (верхний индекс
направление растяжения-сжатия, нижний направление измерения
поперечной деформации).
В [49, 50] вместо коэффициента Пуассона рекомендуется исполь-
зовать коэффициент поперечной деформации (µ), так как поперечное
деформирование пенопластов обусловливается не столько особенностя-
ми полимерной основы, сколько спецификой их ячеистой структуры.
Для полистирольных пенопластов его значение равняется 0,1 0,35
и зависит от кажущейся плотности и анизотропии их ячеистого строе-
ния. Установлено, что µ для пенополистирола при растяжении больше,
чем при сжатии.
Влияние температуры на механические характеристики пе-
нополистирола. Характер влияния температурных факторов на меха-
нические свойства пенопластов определяется свойствами полимерной