Способ определения длительного сопротивления нагружению конструкционных пенопластов
Иллюстрации
Показать всеРеферат
Изобретение относится к исследованию прочностных свойств пенопластов, полиме г основа которых содержит тяжи. С целью исключения влияния на жесткость пенопласта продольно-поперечного изгиба тяжей, нагружение осуществляют в режиме релаксации напряжений, когда изменение напряжений происходит за счет релаксации полимеросновы. Сначала нагружают эталонные образцы, регистрируют параметры нагружеиия и зическнй параметр , от которого зависят длительные свойства пенопласта, и устанавливают зависимость между указанньаш параметрами. Для осталыапс образцов уже не проводят длительное нагружение , а определяют только значение того же физического параметра и по установленной зависимости определяют их длительное сопротивление нагружению. 1 табл. §
СОЮЗ СОВЕТСКИХ
СОЦИАЛИСТИЧЕСКИХ
РЕСПУБЛИН
091 а1 (5114 6 01 Н 3/08
ОПИСАНИЕ ИЗОБРЕТЕНИЯ
H ABTOPCHOMV СВИДЕТЕЛЬСТВУ Я.11Б Г м -, ;ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОМИТЕТ СССР
ПО ДЕЛАМ ИЗОБРЕТЕНИЙ И ОТНРЦТИЙ (21) 3606618/25-28 (22) 16,06,83 (46) 15.04.86. Бюл. М !4 (71 ) Всесоюзный ордена Трудового
Красного Знамени научно-исследовательский институт синтетических смол (72) А.Г. Дементьев, Г.C. Брандман, В.Н. Демин, А.М. Межаков, О.Г. Тараканов и О.С. Реутов (53) 620.173.2 (088.8) (56) Авторское свидетельство СССР
Р 1059480, кл. G 01 N 3/08, 1982. (54)СПОСОБ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ДЛИТЕЛЬНОГО
СОПРОТИВЛЕНИЯ НАГРУЖЕНИЮ КОИСТРУКю ЦИОННЫХ ПЕНОПЛАСТОВ (57)Изобретение относится к исследованию прочностных свойств пенопластов, полиме". основа которых содержит тяжи. С целью исключения влияния на жесткость пенопласта продольно-поперечного изгиба тяжей, нагружение осуществляют в режиме релаксации напряжений, когда изменение напряжений происходит эа счет релаксации полимеросновы. Сначала нагружают зта. лонные образцы, регистрируют параметры нагружения и физический параметр, от которого зависят длитель.ные свойства пенопласта, и устанавливают зависимость между указанными параметрами. Для остальных образцов уже не проводят длительное нагружение, а определяют только значение того же физического параметра и по установленной зависимости определяют их длительное сопротивление нагружению. 1 табл.
1224655
l0
iJ5
Изобретение относится к исследованию прочностных свойств материалов, а именно к способам определения длительного сопротивления нагружению конструкционных пенопластов, полимероснова которых образует тяжи.
Цель изобретения — обеспечение определения длительного сопротивления нагружению полимеросновы пенопласта путем исключения влияния на жесткость продольно-поперечного изгиба тяжей.
Способ осуществляют следующим образом.
Зталонные образцы пенопласта с различной кажущейся плотностью нагружают в режиме релаксации и регистрируют во времени напряжение релаксации. В режиме релаксации влияние на жесткость продольно-поперечного изгиба тяжей несущественно и изменение напряжения происходит за счет релаксации полимеросновы,.
Кроме того, определяют для раз1 личных кажущихся плотностей значения одного иэ физических параметров, от которого зависят длительные свойства пенопласта, В качестве такого физического параметра определяют, например, кратковременный модуль упругости или предел прочности при сжатии в условиях кратковременного нагружения.
При прогнозировании длительного сопротивления нагружению пенопластов той же марки, что и эталонных образцов, уже не проводят длительные испытания на релаксацию.
Для образцов этих пенопластов, различающихся кажущейся плотностью, определяют только значение того же физического параметра, а о длительном сопротивлении нагружении пенопласта судят по физическим параметрам исследуемого и эталонных образцов и по параметру нагружения эталонн зго образца.
При этом используют инвариантные соотношения между
Р/Ро E/Eî и / о где Р, б — усилие и напряжение сжатия в условиях длительного нагружения в режиме релаксации; aô — предельное усилие и предел прочности при сжатии в ус30
55 ловиях кр;тковременного нагружения;
Š— длительный модуль упругости;
Е -- кратковременный модуль упругости.
Длительное сопротивление нагружению исследуемого пенопласта характеризуется длительным модулем упругости Е.
Пример. Испытывали пенополиэпоксид типа ПЗ-9 с кажущейся плотностью 150 кг/м, 300 кг/м и в
3 9 виде монолита. Регистрацию во времени изменения напряжения релаксации осуществили через 3,6.10 с. Ис4 ходная степень сжатия составляла
2,4%. Результаты испытаний приведены в таблице.
Из таблицы следует, что расход де-, ние значений параметров Е/E,,o /d, Р/Р„ для пенопластов с различной кажущейся плотностью и монолитных образцов через одинаковые промежутка времениневелико (3%),чтодоказывает справедливостьиннариантности.,Формула изобретения
Способ определения длительного сопротивления нагружению конструкционных пенопластов, полимероснова которых образует тяжи, эаключакнцийся в том, что эталонные образцы пенопласта нагружают, регистрируют во времени изменение параметра нагружения и определяют значение одного из физических параметров, от которого зависят длительные свойства пенопласта, для остальных образцов, различающихся кажущейся плотностью, определяют только значение того же физического параметра, а о длительном сопротивлении нагружению пенопласта судят по физическим параметрам исследуемого и эталонных образцов и по параметру нагружения эталонного образца, о т л и ч а ю щ и йс я тем, что, с целью обеспечения определения длительного сопротивления нагружению полимеросновы пенопласта путем исключения влияния на жесткость продольно-поперечного изгиба тяжей, нагружение эталонных образцов осуществляют в режиме релаксации напряжений, а в качестве параметра нагружения регистрируют напряжение релаксации.
1224655
Е„, pi
Р> Ро г 2 j кгс/см, кгс/см ; кгс
Ео»
320
150
1160
300
Монолит 31750
Составитель М. Kysьмин
Техред И.Моргентал
Корректор И. Помо
Редактор М. Товтин.
Заказ 1942/41
Подписное
Производственно-полиграфическое предприятие, r. Ужгород, ул. Проектная, 4
Кажущаяся плотность кг/м
7,7 69 0,752 0,748
27,8 250 0,767 0,773
715 560 0,756 0,769
Тираж 778
ВНИИПИ Государственного комитета СССР по делам изобретений и открытий
113035, Москва, Ж-35, Раущская наб., д. 4/5
0,755
0,780
0,768