Книжная полка Сохранить
Размер шрифта:
А
А
А
|  Шрифт:
Arial
Times
|  Интервал:
Стандартный
Средний
Большой
|  Цвет сайта:
Ц
Ц
Ц
Ц
Ц

Экспериментальная идентификация модели термомеханического поведения стеклующихся полимеров

Покупка
Основная коллекция
Артикул: 486155.0013.99.0013
Доступ онлайн
от 49 ₽
В корзину
Тематика:
ГРНТИ:
Сметанников, О. Ю. Экспериментальная идентификация модели термомеханического поведения стеклующихся полимеров / О. Ю. Сметанников, Н. А. Труфанов. - Текст : электронный // Вестник Удмуртского университета. Серия 1. Математика. Механика. Компьютерные науки. - 2009. - №4. - С. 133-145. - URL: https://znanium.com/catalog/product/527697 (дата обращения: 20.04.2024). – Режим доступа: по подписке.
Фрагмент текстового слоя документа размещен для индексирующих роботов. Для полноценной работы с документом, пожалуйста, перейдите в ридер.

ВЕСТНИК УДМУРТСКОГО УНИВЕРСИТЕТА

МЕХАНИКА



2009. Вып. 4

УДК 539.373

© О. Ю. Сметанников, Н. А. Труфанов

ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНАЯ ИДЕНТИФИКАЦИЯ МОДЕЛИ ТЕРМОМЕХАНИЧЕСКОГО ПОВЕДЕНИЯ СТЕКЛУЮЩИХСЯ ПОЛИМЕРОВ¹

Рассматривается феноменологическая модель термомеханического поведения полимерных материалов в диапазоне температур, включающем релаксационный переход в стеклообразное состояние (стеклование) и обратный переход (размягчение). Дана наглядная интерпретация закономерностей формирования напряженно-деформированного состояния стеклующегося материала с привлечением возможностей предложенной механической модели. Сформулирована система экспериментов для идентификации материальных функций и констант. Проведены натурные испытания для двух типов стеклующихся полимеров — эпоксидной смолы и полиметилметакрилата.

Ключевые слова: эксперимент, стеклование, полимеры.




                Введение




   При исследовании механического поведения полимерных материалов следует иметь в виду сильную зависимость их свойств от температуры. С точки зрения структуры большинство полимеров (за исключением некоторых материалов, способных частично кристаллизоваться) при любых температурах представляют собой аморфные среды, характерный отклик которых на механическое воздействие во многом определяется тем, в каком физическом (релаксационном) состоянии находится материал при данной температуре. Различают три присущих полимерам релаксационных состояния [1]: вязкотекучее, высокоэластическое и стеклообразное. В вязкотекучем состоянии материал представляет собой вязкую жидкость, в высокоэластическом — резиноподобное твердое тело (эластомер), в стеклообразном — пластмассу. Переходы из одного состояния в другое в связи с изменением температуры называются релаксационными переходами, происходят плавно в некотором температурном диапазоне без изменения фазового состояния, структура которого остается аморфной, и без поглощения или выделения тепла.
   В результате релаксационного перехода, например, могут возникать явления «замораживания» или, наоборот, «размораживания» механических деформаций. Так, если к образцу из полимерного материала при температуре, соответствующей высокоэластическому состоянию материала, приложить силу, то возникнут быстро развивающиеся деформации ползучести. Если, не снимая нагрузки, охладить образец до температуры, соответствующей стеклообразному состоянию, то темп роста деформаций ползучести уменьшится на порядки. Теперь при снятии нагрузки должно проявиться явление обратной ползучести, однако скорость этого процесса в застеклованном состоянии очень низка, так что можно говорить о фактическом «замораживании» деформаций ползучести. Нагрев ненагруженного образца до температуры, соответствующей высокоэластическому состоянию, приведет к «размораживанию» этих деформаций и быстрому восстановлению исходного размера ненагруженного образца.
   Формирование в теле неоднородного поля «замороженных» деформаций ведет к появлению полей внутренних напряжений. Следовательно, если в теле из полимерного материала реализуются нестационарные неоднородные температурные поля с изменениями в диапазоне, содержащем релаксационный переход, то возможно формирование и фиксация внутреннего напряженного состояния даже при отсутствии на всем протяжении процесса внешних силовых воздействий на рассматриваемое тело и однородность конечного поля температур. Поскольку
   Работа выполнена при финансовой поддержке РФФИ (гранты 07-01-96009-р урал а, 08-08-12084-офи).

Доступ онлайн
от 49 ₽
В корзину