Физико-механические испытания строительных композитных материалов. Ярцев В.П - 12 стр.

UptoLike

Составители: 

(
)
3
102 ++=
m
TAAAT и
τ
τ
σγ
=
m
R
U
A
lg2
0
.
3 Параллельные прямые (для линейных зависимостей):
прочность
τ
τ
β
=σ
lg
1
RT
U
;
термостойкость
.lg
1
βσ+
τ
τ
=
m
R
U
T
Порядок выполнения работы
1 Подбираем по табл. 1 Прил. исходные данные.
2 По этим данным строим график в координатах lgτσ. Перестраиваем его в координаты lgτ
10
3
/Т.
3 В зависимости от вида полученного графика определяем эмпирические константы и заносим их в
табл. 3.
4 Определяем параметры работоспособности и заносим их в табл. 3.
5 Сравниваем теоретические значения прочности, долговечности и термостойкости со значениями
на графике. Если их значения отличаются более, чем на 20 % повторяем пункты 2 – 4.
Таблица 3
Значения эмпирических констант и основные параметры
работоспособности
Эмпирические константы
Параметры ра-
ботоспособно-
сти
τ
m
(
τ
m
,
τ
*
)
с
T
m
(T
m
*
),
К
U
0
(
U
0
,
U),
кДж/мол
ь
γ
(
γ
)
,
кДж/
(мольМ
β, 1/МПа
m
B, МПа
τ
т
, с
σ
т
, МПа
Т
т
, К
Контрольные вопросы
1 На чем основывается механизм поведения твердого тела с позиции термофлуктуационной кон-
цепции?
2 Что оказывает решающее влияние на разрушение материалов?
3 Какова роль нагрузки и температуры при разрушении?
4 Физический смысл констант (τ
m
, T
m
, γ, U
0
).
5 Какие параметры характеризуют работоспособность материала?