МегаПредмет

ПОЗНАВАТЕЛЬНОЕ

Сила воли ведет к действию, а позитивные действия формируют позитивное отношение


Как определить диапазон голоса - ваш вокал


Игровые автоматы с быстрым выводом


Как цель узнает о ваших желаниях прежде, чем вы начнете действовать. Как компании прогнозируют привычки и манипулируют ими


Целительная привычка


Как самому избавиться от обидчивости


Противоречивые взгляды на качества, присущие мужчинам


Тренинг уверенности в себе


Вкуснейший "Салат из свеклы с чесноком"


Натюрморт и его изобразительные возможности


Применение, как принимать мумие? Мумие для волос, лица, при переломах, при кровотечении и т.д.


Как научиться брать на себя ответственность


Зачем нужны границы в отношениях с детьми?


Световозвращающие элементы на детской одежде


Как победить свой возраст? Восемь уникальных способов, которые помогут достичь долголетия


Как слышать голос Бога


Классификация ожирения по ИМТ (ВОЗ)


Глава 3. Завет мужчины с женщиной


Оси и плоскости тела человека


Оси и плоскости тела человека - Тело человека состоит из определенных топографических частей и участков, в которых расположены органы, мышцы, сосуды, нервы и т.д.


Отёска стен и прирубка косяков Отёска стен и прирубка косяков - Когда на доме не достаёт окон и дверей, красивое высокое крыльцо ещё только в воображении, приходится подниматься с улицы в дом по трапу.


Дифференциальные уравнения второго порядка (модель рынка с прогнозируемыми ценами) Дифференциальные уравнения второго порядка (модель рынка с прогнозируемыми ценами) - В простых моделях рынка спрос и предложение обычно полагают зависящими только от текущей цены на товар.

Последовательность работы при испытании





 

 

 

Рисунок 2 – Схема испытаний на маятниковом копре

1–основание, 2–вертикальные стойки, 3– маятник, 4–стрелка, 5–шкала,

6–защелка,7–опоры, 8–образец

Замеряются расчетные размеры образца: F0 – площадь поперечного сечения образца, см2.

 

1. Образец устанавливается на двух опорах копра так, чтобы удар пришёлся по его широкой стороне.

2. Маятник поднимается до верхнего исходного положения, в котором он удерживается соответствующей защёлкой, в этом положении запас потенциальной энергии маятника равен:

, (2)

где G – вес маятника, кгс; (G = m·g , m=2,035 кг);

H – исходная высота, м.

Стрелка устанавливается в начальное положение (нулевое).

3. Маятник освобождается и, свободно падая, ударяет по образцу, разрушая его. На это расходуется часть энергии. Оставшаяся энергия поднимает маятник на высоту h.

Работа, затраченная на разрушение образца, АК, кгс·м, выражается уравнением:

, (3)

или:

, (4)

Работу АК, поглощенную образцом при его изломе, определяют непосредственно по шкале прибора, имеющей деление в кг·с·м.

Если деление шкалы прибора даны в градусах, то величину работы АК находят по соответствующим таблицам и вычисляют по формуле:

(5)

где G – вес маятника, кгс;

l – длина маятника ( от точки подвеса до центра тяжести), м; (l=0,38м)

α – угол зарядки маятника, град;

β – угол взлета мятника после разрушения образца, град;

γ – угол взлета маятника при холостом ходе, град.

Удельная ударная вязкость ак , кгс·м/см2 , вычисляется по формуле:

(6)

где АК – работа, поглощенная образцом при его изломе, кгс·м;

F0 – площадь поперечного сечения образца, см2.

При проведении испытаний исследуются образцы из гетинакса (3 шт.), стеклотекстолита и текстолита (3 шт.). После проведения соответствующих расчетов необходимо дать сравнительную оценку ударной вязкости испытываемых образцов в соответствии с их составом по таблицам приложения А.

 

4. Варианты задания

1. Набор образцов пластиков (гетинакса, текстолита, стеклотекстолита).

5. Контрольные вопросы

1. Каковы особенности механических свойств пластиков по сравнению с металлами и сплавами?

2. Что понимается под пределом прочности при растяжении пластмасс?

3. Что называется удельной прочностью материалов?

4. Что показывает разрывная длина?

5. Какие конструкционные материалы по удельной прочности являются наилучшими?

6. Как влияет связующее и наполнитель на механическую прочность пластиков?

7. Что понимается под удельной ударной вязкостью пластиков и как она определяется?

8. Как влияет вид связующего и наполнителя на ударную вязкость пластиков?

9. Как влияют внешние факторы: температура, влажность, время и др. на механические свойства пластиков?

10. Каковы пути повышения механической прочности пластиков?

 

6. Список учебно-методической и дополнительной литературы

 

1. Фетисов Г.П., Карпман М.Г. Материаловедение и технология металлов – М.: Высшая школа, 2000.

2. Арзамасов В.Н. Справочник по конструкционным материалам – М.: Машиностроение, 1990.

  1. Белов А.Ф., Бенедиктова Г.П., Висков А.С. Строение и свойства авиационных материалов - М.: Металлургия, 1989.

 

 

Приложение А

(обязательное)

Таблица А.1 – Зависимость механических свойств пенопластов от вида наполнителя

Наполнитель Предел прочности при растяж-ии, кг/см Удельная ударная вязкость,кгсм/см2
Чистая фенольно-формальдегидная смола
Порошкообразный минеральный наполнитель
Древесная мука 3-5 3-5
Хлопковые очесы и обрезки ткани 3-5 9-15
Асбестовое волокно 2-2.5 18-21
Хлопчатобумажные ткани и бумага 8-10 25-35
Древесный шпон 17-27 80-100
Стеклянная ткань 30-60 300-340
Стеклянные ориентированные нити 100-180 До500

 

 

Таблица А.2 – Прочностные характеристики стеклопластиков

Связующие смолы Предел прочности кг/см2 при
растяжении изгибе сжатии
Полиэфирная 4.2 9-11
Эпоксидная 8-9 13-14
Фенольная 5-5.2 7-10
Кремнийорганическая 2.8 5.5 6.3

 

 

Таблица А.3 – Сравнительные прочности конструкционных материалов

Материал Плотность, г/см3 Предел проч. при растяж. кг/мм2 Удлинение %   Модуль упр-ти кг/см Удельн. прочн. см Удел. удар. вязк. кг/см2
Термопласты 1.14-1.2 1.2-8.4 2.5-1000 - - 100-250
Карболиты 1.4 2-5 0.1-0.7 70-90 1.4-3.5 2-21
Волокниты 1.4 2.5 0.1-0.7 120-250 1.4-3.5 2-21
Текстолит 1.4 8-10 24-105 5.7-7.1 20-64
Гетинакс 1.4 1.8-2 28-210 7.1 13-14
ДСП 1.4 До 30 - 220-250 До 21 20-80
Стеклотекстолит 16.1.8 30-60 2.5-3.8 150-360 17.6-35 65-52
СВАМ (10:1) 1.8 100-170 1.3 350-580 55-94 -
Магниевые сплавы 1.8 10.5-39.5 - - 5.8-22 20-65
Алюминиевые сплавы 2.85 40-57.8 - 14-20.3 20-60
Титановые сплавы 4.5 70-120 - 15.5-26 230-700
Легированные сплавы 7.85 45-175 - 5.7-22.3
Закаленные металлические сплавы - - 3-9 - - -
Мягкие отожженные сплавы - - 16-63 - - -

 





©2015 www.megapredmet.ru Все права принадлежат авторам размещенных материалов.