Изобретение относится к испытательной технике, в частности к способам определения тем пературного интервала релаксационных переходов в полимерных материалах. Известен способ определения релаксационных свойств полимерных материалов, заключаюидайс в том, что образец материала нагружают при заданной температуре при одновременном действии статической и динамической нагрузки, а о релаксационных свойствах материала судят по разности наименьшего амплитудного и статического давлений 1}. Недостатком способа является его сложность Наиболее близким по технической сущности и достигаемому результату к изобретешио явля ется способ определения температурного интервала релаксационных переходов в полимерных материалах, заключающийся в том, что один образец материала нагружают статической нагрузкой, нагревают при монотонном повышении температуры и определяют температурный интервал релаксационных переходов путем измерения деформации образца испьпуемого материала за определенное время 2. Недостатком известного способа является недостаточная точность определения температурного интервала релаксацион}}ых переходов, обусловленная необходимостью поддержания строго определенной скорости изменения температуры. Цель изобретения - повьццение точности определения температурного интервала релакcaiQfoHHbix переходов в полимерных материалах. Указанная цель достигается тем, что согласно способу определения температурного интервала релаксационных переходов в полимерных лгатериалах, заключающемуся в том, .что материал нагружают статической нагрузкой, нагревают и определяют температурный интервал релаксационных переходов, используют несколько образцов, которые размещают в электрическом поле, нагружают при разных температурах до разрущения и определяют соответствующую этим температурам долговечность, по которой судят о температуре релаксационных переходов. 3- 97 Кроме того, напряженность электрического поля выбирают не меньшей 10 В/м. На чертеже изображена схема устройства для осуществления рпособа. Устройство .для осуществления предлагаемого способа содерхагг криокамеру 1 с нагревателем 2 и установленные в ней держатели 3 и 4 для крепления образцов. Нагрузка на образцы прикладьгеается при помоищ рычажной системы, включающей гибкую тягу 5, связанную одним концом с держателем 3, а другим концом через блок 6 и фигурный рычаг 7 с грузом 8. Температуру образца измеряют при помощи термопары 9, связанной с потенциометром 10, а температуру нагревателей регулируют при помощи регулятора II. Для создания электрического поля в криокамере 1 установлены электроды 12 и 13, злектрически связанные с источником 14 высокого напряжения. Способ осуществляется следующим образом Образец 15 устанавливают в держатели 3 и 4 и нагружают статической нагрузкой при помощи груза 8 при заданной температуре. При зтом воздействуют на образец 15 электрическим полем, напряженность которого не менее 10 В/м, через электроды 12 и 13. Образец выдерживают до разрушения, определяя его долговечность. После зтого подвергают испытанию следующий образец в тех же условиях, но при другой температуре и определяют его долговечность и т.д. Под действием электрического поля в объе ме материала создаются заряды, которые захватываются ловушками, а затем при темпера турах, соответствующих релаксационным переходам, освобождаются и, ускоряясь в электрическом поле, участвуют в процессе дополнительного возмущения макромолекул, что приводит к резкому изменению долговенности. По изменению значений долговечности образцов, испытываемых при различных температурах, определяют температурные интервалы релаксационных переходов материала образца. Испытание нескольких образцов при разньгх постоянных температурах до разрушения в электрическом поле позволяет повысить точность определения температурных интервалов релаксационных переходов полимерных материалов, так как не требуется поддержания определенной скорости изменения температур и измереиия деформаций. Формула изобретения , 1. Способ определения температурного интервала релаксационных переходов в полимерных материалах, заключающийся в том, что материал нагружают статической нагрузкой, нагревают и определяют температурный интервал релаксационньк переходов, о тлнчающийся тем, что, с целью повышения точности определения, используют несколько образцов, которые размещают в электрическом поле, нагружают при разных температурах до разрушения и определяют соответствующую этим температурам долговечность, по которой судят о температуре релаксационных переходов. 2. Способ по п. 1, о т л и ч а ю щ и йс я тем, что напряженность электрического поля выбирают не мсньщей 10 В/м. Источники информации, принятые во внимание при экспертизе 1.Авторское свидетельство СССР № 379849, кл. G 01 N 3/08, 1971. 2.Туманов А. Т. Методы испытания, контроля и исследования машиностроительных материалов. М., Металлургиздат, 1973, т. 3, с. 81 (прототип).
название | год | авторы | номер документа |
---|---|---|---|
Способ определения температурных интервалов релаксационных переходов в полимерных материалах | 1981 |
|
SU1062584A1 |
СПОСОБ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ТЕХНИЧЕСКОГО СОСТОЯНИЯ МАТЕРИАЛОВ ЭЛЕМЕНТОВ КОНСТРУКЦИИ | 2001 |
|
RU2204817C1 |
СПОСОБ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ДОЛГОВЕЧНОСТИ КОНСТРУКЦИОННЫХ МАТЕРИАЛОВ В АГРЕССИВНЫХ СРЕДАХ И УСТРОЙСТВО ДЛЯ ЕГО ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ | 2005 |
|
RU2320972C2 |
Автоматизированная система исследования полимерных и композиционных материалов | 2019 |
|
RU2731272C1 |
СПОСОБ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ПРЕДЕЛА ВЫНОСЛИВОСТИ МЕТАЛЛИЧЕСКИХ МАТЕРИАЛОВ | 1994 |
|
RU2082146C1 |
Способ определения границ фазовых и релаксационных переходов в полимерных материалах | 2016 |
|
RU2625630C1 |
Способ определения долговечности эластомеров | 1990 |
|
SU1791753A1 |
СПОСОБ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ДОЛГОВЕЧНОСТИ ОБРАЗЦОВ ИЗ КОМПОЗИЦИОННЫХ МАТЕРИАЛОВ | 1991 |
|
RU2020476C1 |
Способ определения циклической долговечности металлических материалов | 1989 |
|
SU1632158A1 |
Способ определения циклической долговечности сварных соединений | 1984 |
|
SU1281976A1 |
Авторы
Даты
1982-12-07—Публикация
1981-03-18—Подача