Физико-механические испытания строительных композитных материалов. Ярцев В.П - 9 стр.

UptoLike

Составители: 

()
γσ
τ=τ
11
0
exp
mm
TT
R
U
, (1),
где γ, U
0
, T
m
и τ
m
физические константы материала: γструктурно-механическая константа; U
0
мак-
симальная энергия активации разрушения; T
m
предельная температура существования твердого тела
(температура разложения); τ
m
минимальная долговечность (период колебания кинетических единиц
атомов, групп атомов, сегментов); Rуниверсальная газовая постоянная; Tтемпература; τвремя до
разрушения (долговечность); σпрочность.
Физические константы, входящие в это уравнение, определяются графоаналитическим способом.
Для этого экспериментальные данные перестраиваются в координаты lgτ – 10
3
/T (рис. 6, б). Константы
τ
m
и T
m
находятся из положения полюса. Для определения остальных двух констант U
0
и γ для каждой
прямой по равенству
()
T
RU
/10
lg
3,2)(
3
τ
=σ
рассчитывают значение энергии активации U. Затем по полу-
ченным данным строят график в координатах Uσ (рис. 6, в). При экстраполяции на σ = 0 определяют
максимальную энергию активации U
0
, а по тангенсу угла наклона прямой Uσ величину γ.
Часто формула (1) не оправдывается. Это наблюдается при хрупком разрушении наполненных по-
лиамидов, полиалкилентерефталатов и для древесностружечных плит с мелкой стружкой, т.е. полиме-
ров, в которых наряду с химическими и межмолекулярными силами существенны и силы промежуточ-
ной величины. В результате наблюдается семейство прямых, которые в координатах lgτσ и lg τ
lgτ, [с]
σ
1
σ
2
σ
3
σ
4
σ, МПа
0
Т
1
Т
2
Т
3
Т
1
Т
2
Т
3
10
3
/T, K
–1
lgτ, [с]
0
σ
1
σ
2
σ
3
σ
4
10
3
/Т
m
lgτ
m
а)
б)
U, кДж/моль
σ
1
σ
2
σ
3
σ
4
σ
, МПа
U
0
γ
в)
Рис. 6 Схе-
ма опреде-