Откольная прочность поликарбоната при температурах 20-185oC
Черепанов И.А.
1,2,3, Савиных А.С.
1,2, Гаркушин Г.В.
1,2, Разоренов С.В.
1,21Федеральный исследовательский центр проблем химической физики и медицинской химии РАН, Черноголовка, Московская обл., Россия
2Объединенный институт высоких температур РАН, Москва, Россия
3Московский государственный университет им. М.В. Ломоносова, Москва, Россия
Email: i.cherepanov95@yandex.ru, savas@ficp.ac.ru, garkushin@ficp.ac.ru, razsv@ficp.ac.ru
Поступила в редакцию: 24 января 2023 г.
В окончательной редакции: 6 марта 2023 г.
Принята к печати: 10 марта 2023 г.
Выставление онлайн: 21 апреля 2023 г.
Представлены результаты измерений откольной прочности поликарбоната при максимальном напряжении сжатия 0.6 GPa и в диапазоне начальных температур 20-185oC. Выявлено значительное снижение откольной прочности при достижении поликарбонатом температуры стеклования. Определены скорости деформирования в пластической волне сжатия в зависимости от максимального напряжения при однократном и ступенчатом ударном сжатии. Построены зависимости скорости ударной волны US от массовой скорости up в диапазоне максимальных напряжений ударного сжатия до 0.8 GPa при различных температурах. Ключевые слова: поликарбонат, ударные волны, деформация, температура, откольная прочность, ударная адиабата. DOI: 10.21883/JTF.2023.05.55461.10-23
- M. Nasraoui, P. Forquin, L. Siad, A. Rusinek. Mater. Design, 37, 500 (2012). DOI:10.1016/j.matdes.2011.11.032
- T.J. Holmquist, J. Bradley, A. Dwivedi, D. Casem. Europ. Phys. J. Special Topics, 225, 343 (2016). DOI: 10.1140/epjst/e2016-02636-5
- H. Wenjun, G. Hui, C. Yongmei, X. Ruoze, J. Hua, H. Peng. Europ. Polymer J., 85, 313 (2016). DOI: 10.1016/j.eurpolymj.2016.10.036
- N.K. Bourne. J. Dynamic Behavior Mater., 2 (1), 33 (2016). DOI: 10.1007/s40870-016-0055-5
- M. Fernandez, M.E. Munoz, A. Santamari a. Macromolecular Chem. Phys., 209, 1730 (2008). DOI: 10.1002/macp.200700630
- S.J. Ye, H.W. Chai, X. Xianghui, Y. Cai, X.H. Yao, S.N. Luo. J. Appl. Phys., 126 (8), 085105 (2019). DOI:10.1063/1.5108965
- R.F. Trunin, L.F. Gudarenko, M.V. Zhernokletov, G.V. Simakov. Experimental Data on Shock Compressibility and Adiabatic Expansion of Condensed Substances (RFNC, Sarov, 2001)
- S.P. Marsh. LASL Shock Hugoniot Data (Univ. California Press, Berkeley, 1980)
- T. De Resseguier, M. Deleignies. Shock Waves, 7 (6), 319 (1997). DOI:10.1007/s001930050086
- E.B. Zaretsky, G.I. Kanel. J. Appl. Phys., 126, 085902 (2019). DOI: 10.1063/1.5116075
- M. Brown, P. Gallagher. Handbook of Thermal Analysis and Calorimetry: Recent Advances, Techniques and Applications (Elsevier, 2011)
- L.M. Bаrker, R.E. Hollenbаch. J. Аppl. Phys., 43 (11), 4669 (1972). DOI:10.1063/1.1660986
- И.И. Тугов, Г.И. Кострыкина. Физика и химия полимеров (Химия, М., 1989)
- G.I. Kanel. Int. J. Fract., 163 (1-2), 173 (2010). DOI:10.1007/s10704-009-9438-0
- Г.И. Канель. ПМТФ, 42 (2), 194 (2001)
- W. Xinyu, L. Hongxia, G. Junfeng, L. Zheng, R. Shilun, S. Changyu, W. Minjie. Polymers, 9 (3), 85 (2017). DOI: 10.3390/polym9030085
- Г.И. Канель, С.В. Разоренов, А.В. Уткин, В.Е. Фортов. Ударно-волновые явления в конденсированных средах (Янус-К, Москва, 1996)
Подсчитывается количество просмотров абстрактов ("html" на диаграммах) и полных версий статей ("pdf"). Просмотры с одинаковых IP-адресов засчитываются, если происходят с интервалом не менее 2-х часов.
Дата начала обработки статистических данных - 27 января 2016 г.