Исследование устойчивости неоднородных полимерных стержней в условиях термовязкоупругости
Качество полимерных материалов, их реологические свойства. Зависимость физико-механических параметров материала от температурных деформаций. Вывод основных разрешающих уравнений. Методика и алгоритм решения нелинейных уравнений, их численная реализация.
Рубрика | Производство и технологии |
Вид | статья |
Язык | русский |
Дата добавления | 30.05.2017 |
Размер файла | 241,6 K |
Отправить свою хорошую работу в базу знаний просто. Используйте форму, расположенную ниже
Студенты, аспиранты, молодые ученые, использующие базу знаний в своей учебе и работе, будут вам очень благодарны.
Размещено на http://www.allbest.ru/
Ростовский государственный строительный университет
Исследование устойчивости неоднородных полимерных стержней в условиях термовязкоупругости
И.И. Кулинич,
В.В. Литвинов,
С.Б. Языев
г. Ростов-на-Дону
Полимерные материалы обладают многими положительными качествами: кислото- и щёлочестойкость, высокая прочность на разрыв (у некоторых разновидностей полиметилметакрилата достигает 2000 МПа) и т.д. Однако полимерным материалам, как говорилось выше, присуще сильное проявление реологических свойств. Ситуацию усугубляет то, что все упругие и высокоэластические параметры полимеров очень сильно меняются в зависимости от температуры. Так, при нагреве образца из ПММА от до значение модуля начальной релаксационной вязкости уменьшается практически в два раза.
Таким образом, даже небольшой перепад температур в образце способен создать значительную косвенную неоднородность, которая самым неблагоприятным образом способна сказаться на работе конструкции.
Вывод основных разрешающих уравнений.
При выводе основных уравнений предполагается, что на образец не действует температурное поле или температурное поле постоянно по оси стержня остаётся неизменным, т.е.
.
Однако значения физико-механических параметров материала имеют сильную зависимость от температуры, а следовательно, от координаты , к примеру для модуля упругости:
В работе [1] рассматривается жёстко закреплённый с обоих концов стержень под действием температурной нагрузки. Однако он не учитывает возможность приложения механической нагрузки.
Использованные в расчетах значения релаксационных констант, их зависимости от температуры для эпоксидной композиции ЭДТ-10 и полиметилметакрилата (ПММА) для «старшего» составляющего спектра приводятся в работе [2]:
При выводе разрешающих уравнений основные интегральные соотношения не меняются:
(1)
(2)
В случае выполнения гипотезы плоских сечений запишется и выражение полных деформаций:
(3)
С другой стороны, с учетом температурных деформаций, можно записать:
(4)
где - температурные деформации.
С учетом (3) и (4) можно записать
(5)
Подставляя выражение (5) в (1) и проведя интегрирование, определяют осевые деформации стержня:
(6)
Аналогичным образом после подстановки выражения (5) в (2):
(7)
Где
- осевой момент инерции стержня относительно оси .
С учетом того, что
,
окончательное разрешающее уравнение для оси стержня принимает вид:
(8)
Для удовлетворения произвольных граничных условий производится дважды дифференцирование выражения по . Однако, теперь :
(9)
Вводится обозначение: пусть
,
тогда выражение (9) принимает вид:
(10)
Таким образом, основное разрешающее уравнение представляет собой неоднородное дифференциальное уравнение четвертого порядка с переменными коэффициентами.
Методика и алгоритм решения нелинейных уравнений, численная реализация.
Пусть на исследуемый стержень действует некоторый тепловой поток. В задачи диссертационной работы не входит определение температурного поля. Поэтому предполагается, что температура распределяется по длине стержня по следующему закону:
(11)
где - скорость роста температуры, .
Таким образом, на первом этапе вычисляем распределение температурного поля по оси стержня . На следующем этапе - распределение физико-механических и релаксационных параметров по оси стержня в зависимости от температурного поля. На третьем - определяется напряженно-деформированное состояние полимерного стержня. Пусть стержень обладает некоторой начальной погибью
(12)
где - стрела начального погиба стержня; - длина стержня.
Если считать нагружение мгновенным, то в момент времени будут справедливы начальные условия . Таким образом, на нулевом этапе приходим к упругой задаче.
Граничные условия описываются соотношениями:
(13)
где - погибь исследуемого стержня; - углы поворота нормального к продольной оси стержня сечения.
Вводя обозначение и обозначив штрихом дифференцирование по , полученную краевую задачу можно сформулировать следующим образом:
(14)
(15)
где
Вводим на интервалах интегрирования равномерные сетки
Краевым задачам можно поставить в соответствие схему четвертого порядка аппроксимации
(16)
Где
Граничные условия (13) в точках и аппроксимируются следующим образом (рис.1):
(17)
Рис. 1. Аппроксимация граничных условий задачи при варианте закрепления «защемление-защемление»
Полученную разностную схему можно представить в виде системы линейных алгебраических уравнений:
(18)
где
а компоненты матрицы и правой части , с учетом (17), определяются по формулам:
Где
Интеграл вычисляем с помощью метода Симпсона:
(19)
Решение уравнения (18) можно получить различными методами (Гаусса, Крамера и т.д.).
Определив на нулевом этапе все необходимые величины (температурное поле, значения физико-механических и релаксационных параметров полимера, деформации, напряжения), можно найти скорость деформации ползучести
Предполагая, что шаг по времени может быть сколь угодно малым, можно осуществить линейную аппроксимацию по времени и вычислить деформации ползучести на следующем «временном слое» :
полимерный реологический температурный деформация
Литература
1. Вольмир А.С. Устойчивость деформируемых систем. - М.: Наука, 1975. - 984 с.
2. Андреев В.И. Некоторые задачи и методы механики неоднородных тел: Монография - М.: Издательство АСВ, 2002. - 288 стр.
Размещено на Allbest.ru
Подобные документы
Многослойные и комбинированные пленочные материалы. Адгезионная прочность композиционного материала. Характеристика и общее описание полимеров, их свойства и отличительные признаки от большинства материалов. Методы и этапы испытаний полимерных пленок.
дипломная работа [1,7 M], добавлен 21.11.2010Способы получения полимерных композитов, тип наполнителя и агрегатное состояние полимера. Физико-химические аспекты упрочнения и регулирования свойства полимеров, корреляция между адгезией и усилением. Исследование взаимодействия наполнитель-связующее.
реферат [21,9 K], добавлен 30.05.2010Классификация, маркировка, состав, структура, свойства и применение алюминия, меди и их сплавов. Диаграммы состояния конструкционных материалов. Физико-механические свойства и применение пластических масс, сравнение металлических и полимерных материалов.
учебное пособие [4,8 M], добавлен 13.11.2013Горение полимеров и полимерных материалов, методы снижения горючести в них. Применение, механизм действия и рынок антипиренов. Наполнители, их применение, распределение по группам. Классификация веществ, замедляющих горение полимерных материалов.
реферат [951,6 K], добавлен 17.05.2011Технология переработки полимерных материалов термоформованием и экструзией, математическая модель процесса в прямоугольных и цилиндрических координатах. Численный метод решения уравнения модели, разработка моделирующего алгоритма и составление программы.
курсовая работа [974,9 K], добавлен 07.08.2011Общая характеристика и классификация полимеров и полимерных материалов. Технологические особенности переработки полимеров, необходимые процессы для создания нужной структуры материала. Технологии переработки полимеров, находящихся в твердом состоянии.
контрольная работа [1,3 M], добавлен 01.10.2010Разработка принципов и технологий лазерной обработки полимерных композиционных материалов. Исследование образца лазерной установки на основе волоконного лазера для отработки технологий лазерной резки материалов. Состав оборудования, подбор излучателя.
курсовая работа [1,3 M], добавлен 12.10.2013Изучение истории создания и теплофизических свойств полимеров и полимерных пленок. Экспериментальные методы исследования тепловодности, температуропроводности и теплоемкости. Особенности применения полимерных пленок в различных областях производства.
курсовая работа [1,3 M], добавлен 08.12.2013- Технологические особенности переработки полимерных материалов в изделия методом горячего прессования
Основные технические свойства пластмасс и их использование в производстве. Особенности переработки полимерных материалов в изделия методом горячего прессования. Технология литья по выплавляемым моделям. Составляющие литейного модельного комплекта.
контрольная работа [764,6 K], добавлен 23.01.2010 Характеристика и виды оборудования, применяемого для смешения для полимерных материалов, особенности их использования и назначение. Экспериментальная оценка гомогенности смеси. Основные закономерности ламинарного смешения. Механизм смешения в камере ЗРС.
контрольная работа [2,1 M], добавлен 28.01.2010