Прогнозирование поведения строительных материалов при неблагоприятных условиях эксплуатации. Ярцев В.П - 64 стр.

UptoLike

Составители: 

меняется: значения γ
(д)
падают, а lgv
m(д)
и U
0(д)
увеличиваются. Кроме того, для второго материала после 12 и 20 циклов
замораживания-оттаивания константы U
0(д)
и lgv
m(д)
имеют близкие значения. По-видимому, после 12 циклов начинается
стабилизация, происходящих в материале процессов [101].
Пенопласты. Длительные испытания при поперечном изгибе и сжатии после воздействия многократного
замораживания-оттаивания проводились для пенополиуретана после 140 циклов, а пенополистирола
70 циклов (рис. 5.10) [21, 94].
Из рис. 5.9 видно, что прямая, соответствующая 70 циклам испытаний, эквивалентна температуре 303 Кпри
поперечном изгибе, и 313 Кпри сжатии. Таким образом, при циклических температурно-влажностных воздействиях
происходит некоторое снижение прочности и увеличение деформативности.
Рис. 5.9. Зависимость времени до разрушения τ при поперечном изгибе (а) и
достижения деформации 10 % θпри сжатии (б) от напряжения для
пенополиуретана Изолан 210-1
Полученные зависимости описываются уравнением (2.1). Константы входящие в уравнение приведены в табл. 5.8
[21].
5.8. Константы к уравнению (2.1)
Разрушение Деформирование
Вид воздействия
α β
α
*
β
*
До испытаний 11,02 26,24 23,8 27,67
После испытаний 11,02 23,45 23,8 28,33
Рис. 5.10. Зависимость времени до разрушения τпри поперечном изгибе (а)
и достижения деформации 10 % θпри сжатии (б) от напряжения
для пенополистирола ПСБ-С марки М35
lgτ(θ), [с]
4
2
0
2
4
а)
После 70 циклов испытаний
293К
303
313
323
333
0,08 0,11 0,14 0,17 0,20
б)
0,15 0,20 0,25 0,30 0,35 0,40
σ
, МПа
0 0,2 0,4 0,6 0,8 σ, МПа
6
12
18
lgτ(θ), [c]
без воздействия
после 140
ц
иклов
а)
б)