Хорошие продукты и сервисы
Наш Поиск (введите запрос без опечаток)
Наш Поиск по гостам (введите запрос без опечаток)
Поиск
Поиск
Бизнес гороскоп на текущую неделю c 29.12.2025 по 04.01.2026
Открыть шифр замка из трёх цифр с ограничениями

ГОСТ Р ИСО 18437-3-2014; Страница 14

или поделиться

Ещё ГОСТы из 41757, используйте поиск в верху страницы ГОСТ Р ИСО 18437-4-2014 Вибрация и удар. Определение динамических механических свойств вязкоупругих материалов. Часть 4. Метод динамических жесткостей (Настоящий стандарт устанавливает прямой метод измерений комплексных модулей упругости (модуля Юнга, модуля сдвига, объемного модуля упругости и соответствующих им коэффициентов потерь при деформациях растяжения, сдвига и всестороннего сжатия) для полимерных материалов (резиноподобных и вязкоупругих, включая жесткие пластмассы) в широком диапазоне частот и температур. Принцип измерений основан на динамическом силовом воздействии на образец, во время которого с прикрепленных к образцу датчиков снимают электрические сигналы, пропорциональные силе и деформации. Ограничения на диапазон частот испытаний определяются размерами испытуемого образца, требуемой точностью измерений динамических модулей упругости, соотношением между жесткостью вибровозбудителя и жесткостью образца, а также резонансами испытательной установки) ГОСТ Р ИСО 18437-2-2014 Вибрация и удар. Определение динамических механических свойств вязкоупругих материалов. Часть 2. Резонансный метод (Настоящий стандарт устанавливает резонансный метод определения в лабораторных условиях динамических механических свойств изотропных вязкоупругих эластичных материалов, применяемых в виброизоляторах. Диапазон частот измерений в соответствии с данным методом - от долей герца до приблизительно 20 кГц. Настоящий стандарт распространяется на вязкоупругие материалы, используемые с целью уменьшения:. a) передачи энергии вибрации от машин, сооружений, транспортных средств, которая впоследствии может излучаться в виде звуковых волн в окружающую среду (воздух, жидкость);. b) передачи низкочастотной вибрации, способной (если уровень вибрации достаточно высок) негативно воздействовать на людей, сооружения или чувствительное оборудование) ГОСТ Р ИСО 18437-1-2014 Вибрация и удар. Определение динамических механических свойств вязкоупругих материалов. Часть 1. Общие принципы (Настоящий стандарт устанавливает общие методы, более подробно описанные в стандартах ИСО 18437-2 - ИСО 18437-5, определения в лабораторных условиях динамических механических свойств изотропных вязкоупругих эластичных материалов (модуля упругости, модуля сдвига, объемного модуля упругости, коэффициентов потерь и коэффициента Пуассона), используемых в системах виброизоляции)
Страница 14
Страница 1 Untitled document
ГОСТ Р ИСО 18437-3—2014
Приложение В
(справочное)
Температурно-временная суперпозиция
Предполагается, что результаты измерений комплексного модуля упругости достоверны, т. е.
получены в полном соответствии с применяемым методом. С целью проверки непротиворечивости
данных, соответствующих разным значениям температуры и частоты, их отображают в виде графика
зависимости логарифма коэффициента потерь от логарифма модуля упругости (действительной час ти
модуля Юнга). Если данные получены для термореологически простого материала и в них отсутст вует
разброс, то они лягут на одну гладкую кривую, по форме напоминающую дугу. Поскольку на гра фике
отложены исходные данные (без внесения сдвига), то возможный разброс точек относительно
гладкой кривой нельзя отнести за счет процедуры сдвига.
Построенный график полезен для качественной оценки достоверности экспериментальных дан
ных. Вследствие некоторого разброса данных график будет иметь вид не гладкой линии, а полосы,
ширина которой характеризует степень разброса. При этом по построенному графику нельзя вынести
суждение о точности измерений температуры или частоты, а также о наличии какого-либо
смещения данных.
В общем случае комплексный модуль Юнга £ * вязкоупругого материала является функцией
частоты / и температуры Г . т. е.
£ * = £ * ( / ,
Т).
(В-1)
В случае термореологически простого материала формулу (В.1) можно представить в виде за
висимости от произведения частоты / на время релаксации г . которое, в свою очередь, зависит от
температуры, т. е.
£ * = £ * [ /
т(Т
)].
(В.2)
Из формулы (В.2) следует, что одно и то же изменение £ *
может быть получено как за счет
изменения частоты, так и за счет изменения температуры. Это позволяет ввести фактор сдвига
(i] (T)
в виде отношения времени релаксации при данной температуре
Т
к времени релаксации при
температуре приведения
T
q
,
т. е.
й
г
( Г ) =
г
( Г ) /
г
0 )..З)
Тогда комплексный модуль Юнга может быть представлен как
£ = £ » [ / ■ а г (П -г (Г 0 )],-4)
что позволяет ввести понятие приведенной частоты / к :
f R = f - ° r { T ) .
-5)
Комплексный модуль может, таким образом, быть представлен двумя эквивалентными способами:
£ » = £ * [ / ■
ат(Т )-
г(Г „ )] =
Е \ j R
г(Г0 )],
(В.6)
так что значение модуля, измеренное при частоте /
и температуре
Т
, будет равно значению
модуля при приведенной частоте / я и температуре приведения
T
q
.
Приведенная частота может
быть много больше (на множитель
a j ( T ) )
частоты измерения / . поэтому результаты измерений.
11