Прогнозирование поведения строительных материалов при неблагоприятных условиях эксплуатации. Ярцев В.П - 27 стр.

UptoLike

Составители: 

Из рис. 3.4 и 3.5 видно, что характер зависимостей до и после воздействия среды сохраняется, а семейство
веерообразных прямых описывается уравнением (2.4) для ДСП и (2.3) для фанеры [15, 40].
Значения физических и эмпирических констант, входящих в уравнения, определяли графоаналитическим способом
[10, 15, 33] из экспериментальных зависимостей lgτ–10
3
/Т. Они представлены в табл. 3.5.
3.5. Влияние агрессивных сред на величины констант
Величины констант
Вид материала
Агрессивная
среда
Длительность
воздействия
Интервал
напряжений,
МПа
Интервал
температур, °С
τ
m
,(τ
*
), c
T
m
, К
U
0
(U),
кДж/моль
γ, кДж/(МПа·моль)
(β,1/МПа)
– – – 9,4 70 2,25 ДСП с мелкой
стружкой
плотностью 800
кг/м
3
Вода
20 циклов
замачивания
– – 5,5 42,5 3,51
14...40 –1,1 400 790 8 60…80
40...80 –0,4 431 486 5,6
14...40 –1 303 3518 45
80…100
40...80 –0,88 369 633 7
17...40
–0,63 323 1752 45
Фанера марки ФСФ
Ортофосфорная
кислота
3 дня
40...80 –0,57 610 138 3,88
Рис. 3.4. Зависимость долговечности от напряжения
для фанеры марки ФСФ при поперечном изгибе:
абез агрессивных воздействий; бпосле воздействия ортофосфорной кислоты
в течение 3 сут
Следует отметить, что фанера марки ФСФ по-разному работает в интервалах температур до и после 40 °С, что, по-
видимому, связано с изменением состояния смолы, которая при повышенных температурах доотверждается. Кроме того,
для фанеры характерны большие величины энергии активации, что вызвано явлением кратности [41, 42] – одновременно
происходит разрушение не одной, а нескольких связей.
б)
а)
lgτ, [c]
80 °С
60 °С
40 °C
23 °С
14 °С
lgτ, [c]
17 °С
40 °С
80 °С
2
1
1