Прогнозирование поведения строительных материалов при неблагоприятных условиях эксплуатации. Ярцев В.П - 49 стр.

UptoLike

Составители: 

lgτσ и lgτ–10
3
/Т для них представляют семейства параллельных прямых (рис. 4.8) или сходящихся в виде «обратного»
пучка (рис. 4.8).
Параллельные прямые описываются уравнением (2.4), а семейство прямых в виде «обратного» пучкауравнением
(2.6).
Экстраполяцией параллельных прямых lgτσ на ось ординат можно определить предельное время теплового
старения при заданных температурах испытания (рис. 4.8, а). В координатах lgτ–10
3
/Т линия теплового старения
соответствует σ = 0 (рис. 4.8, б).
Рис. 4.8. Схема построения линии теплового старения битумной кровли,
процесс разрушения которой описывается уравнением (3.6)
Если зависимости lgτσ и lgτ–10
3
/Т образуют «обратный» пучок
(рис. 4.9), то для этого материала предельное время теплового старения не зависит или слабо зависит от температуры
испытания, что определяется положением полюса (при σ = 0; σ 0). Линия теплового старения как и в предыдущих
зависимостях определяется при σ = 0 (рис. 4.9, б).
Рис. 4.9. Схема построения линии теплового старения битумной кровли,
процесс разрушения которой описывается уравнением (2.10)
Процессы теплового старения для кровельных материалов с нестабильной структурой описываются уравнениями:
τ=τ
RT
U
exp
*
; (4.4)
τ=τ 1exp
**
0
*
T
T
RT
U
m
m
. (4.5)
τlg
1
lg τ
2
lgτ
3
lg τ
1
T
2
T
3
T
σ
0
а)
б)
Линия теплового старения
σ
= 0
3
σ
2
σ
1
σ
τlg
30
lg
τ
80
lg τ
τlg
+80 °С
30
T
3
10
, К
–1
t, °С
4,11 2,8
3
T
2
T
1
T
τlg
τ
m
lg
0
σ
а) б)
+80 °С
30
m
T
3
10
3
10
T
, К
–1
Линия теплового старения
0=σ
3
σ
2
σ
1
σ
τlg
τ
m
lg
30
lg
τ
80
lg
+
τ
4,11
2,8
t, °С