+
Действующая цена700 499 руб.
Товаров:
На сумму:

Электронная библиотека диссертаций

Доставка любой диссертации в формате PDF и WORD за 499 руб. на e-mail - 20 мин. 800 000 наименований диссертаций и авторефератов. Все авторефераты диссертаций - БЕСПЛАТНО

Расширенный поиск

Метод ускоренного определения механико-технологических характеристик пенопластов укупорки

  • Автор:

    Ефимов, Михаил Васильевич

  • Шифр специальности:

    01.02.04

  • Научная степень:

    Кандидатская

  • Год защиты:

    1999

  • Место защиты:

    Москва

  • Количество страниц:

    139 с. : ил.

  • Стоимость:

    700 р.

    499 руб.

до окончания действия скидки
00
00
00
00
+
Наш сайт выгодно отличается тем что при покупке, кроме PDF версии Вы в подарок получаете работу преобразованную в WORD - документ и это предоставляет качественно другие возможности при работе с документом
Страницы оглавления работы


СОДЕРЖАНИЕ
Введение
Глава 1.Теоретические и экспериментальные исследования на ползучесть, релаксацию и
длительную прочность полимерных материалов
§1.1. Теория линейной вязко - упругости
§1.2. Технические гипотезы ползучести
§ 1.2.1.Теория старения
§ 1.2.2.Теория течения
§ 1.2.3.Теория упрочнения
§ 1.2.4. Наследственные теории
§ 1.2.5. Ползучесть при сложном напряженном состоянии
§1.3. Влияние скорости деформирования на механические характеристики
полимерных материалов
§1.4. Длительная прочность и долговечность полимерных материалов
Г лава 2. Оборудование, приборы, методы экспериментального исследования и обработки
результатов
§ 2.1. Установка для исследования прочностных и деформационных свойств пористых
пеноматериалов
§ 2.1.1. Приборы для непрерывного измерения и записи деформаций и усилий
§ 2.1.2. Приспособления и образцы из пористых пеноматериалов для испытаний с
различной скоростью деформирования
§ 2.2. Технологические характеристики исследуемых пористых пеноматериалов.. 51 § 2.3. Методы обработки результатов эксперимента
Глава 3. Прочностные и деформационные свойства пористых пеноматериалов при
упруго-вязком деформировании
§ 3.1. Механико-технологические свойства пористых пеноматериалов при линейнонапряженном состоянии
§ 3.2. Экспериментальная кривая предельного упруго-вязкого сопротивления
пористых пеноматериалов
§ 3.3 Влияние агрессивной среды на процесс упруго-вязкого деформирования
пористых пеноматематериалов

Глава 4. Прочностные ч деформационные характеристики пористых пеноматериалов при
упруго-вязко- пластическом и пластическом деформировании
§4.1 .Напряженно-деформированное состояние пористых пеноматериалов при упруго-
вязко-пластическом деформировании
§ 4.2. Напряженно-деформированное состояние пористых пеноматериалов при
пластическом деформировании (течение)
§ 4.3. Экспериментальная кривая пластичности пористых пеноматериалов
§ 4.4. Влияние скоростного режима деформирования на скорость деформации в
условиях проявления пластической деформации
§ 4.5. Временная характеристика предела прочности пористых пеноматериалов при
испытаниях с различными скоростями деформирования
§ 4.6. Экспериментальная кривая предельного сопротивления пористых
пеноматериалов
Глава 5. Основы конструирования укупорки и ее элементов
§ 5.1. Определение коэффициента неоднородности пористых пеноматериалов
десантирование и взрыво и пожароопасность
Основные выводы
Литература

ВВЕДЕНИЕ
Одной из актуальных задач в технике является разработка и внедрение в промышленности новых оптимальных конструкций и эффективных материалов, а также развитие комплексной механизации процессов получения этих форм конструкций и материалов, к которым относятся полимерные материалы.
Знание свойств пластмасс является насущной необходимостью для конструкторов, работающих во всех областях народного хозяйства с полимерами. Свойства пластмасс целесообразно рассматривать, сопоставляя их с традиционными материалами. Гакой подход позволяет использовать имеющиеся данные, накопленные длительной инженерной практикой. В числе отраслей промышленности, определяющих развитие и повышение эффективности производства пластмасс, важное место занимает химическая промышленность. Дальнейшее развитие машиностроения, химического машиностроения, тарного производства и других отраслей делают их серьезными потребителями полимерных материалов. Использование ценных химических, физических, механических, технологических и других свойств полимеров в тарном производстве позволяют снизить вес укупорки (тары), повысить её долговечность, надежность, уменьшить себестоимость, снизить затраты на её изготовление, сэкономить значительное количество традиционных материалов. Эти преимущества полимеров могут быть использованы в различных отраслях при правильном расчете и конструировании на основе основных теоретических положений и экспериментальных исследований при оценке их прочности, сопротивляемости и деформативности под влиянием силового воздействия. Широкое применение в тарном производстве находят конструкции в виде пластин и оболочек различной геометрической формы. В условиях эксплуатации и хранения укупорка подвергается постоянному длительному силовому, ударному и вибрационному воздействию при транспортировке. В большинстве случаев эти оболочки (укупорка) работают под действием равномерно распределенной нагрузки от изделия.
На рис.1 представлен общий вид укупорки из пенопласта ПСВ.

Испытания с различной скоростью деформирования предъявляют более серьезные требования к оборудованию и средствам измерения. Поэтому подобные исследования проводятся на нестандартном оборудовании.
§ 2.1 Установка для исследования прочностных и деформационных свойств пористых пеноматериалов
Исследования влияния скорости деформирования на прочностные свойства пеноматериалов в условиях простого растяжения и сжатия или ступенчатого растяжения или сжатия с различным временем “отдыха” и нагружения, а также различных видов специального деформирования проводились на установке, общий вид которой представлен на рис.2.1.
Рис.2 Л
Установка состоит из испытательной машины, шкафа управления и электроаппаратуры. В нижней части испытательной машины расположено нагружающее устройство, состоящее из коробки скоростей, реверсной коробки и привода ПМС-14 с индивидуальным приводом вращения лимба центробежного регулятора для плавного изменения скорости деформирования (рис.2.2.).

Рекомендуемые диссертации данного раздела

Время генерации: 0.116, запросов: 967