ГОСТ 32794—2014
2.5.20 жесткость: Сопротивление деформации под нагрузкой.еп
При м е ча н и е — В случаях малых одномерных деформаций жесткость fr
можно определить как произведение модуля упругости
Е
(при растяжении,
сжатии и изгибе) или модуля сдвига G (при сдвиге и кручении) на соответ
ствующую геометрическую характеристику сечения элемента, например,
площадь поперечного сечения или осевой момент инерции.
он равен произведению его коэффициента диэлектрических потерь fr
(tg 6) и относительной диэлектрической проницаемости (еД
2.5.22 кажущаяся вязкость (эффективная вязкость): Динамиче- еп
ская вязкость неньютоновской жидкости, соответствующая вязкости
ньютоновской жидкости, которая при данном напряжении сдвига де- fr
формируется с такой же скоростью, что и рассматриваемая неньюто
новская жидкость.
риментальных данных в предположении идеальности рассматри
ваемой системы (без учета гетерогенности и различных химических fr
и физических взаимодействий между ее компонентами, например,
конечной концентрации полимера, образования ассоциатов. избира
тельной сольватации).
2.5.24 кажущаяся плотность: Масса, разделенная на объем образ- еп
ца материала, включающая как проницаемые, так и непроницаемые
пустоты, обычно существующие в материале.
кажущаяся плотность: Масса, разделенная на объем образца ма- еп
териала. включая как проницаемые, так и непроницаемые пустоты,
обычно присутствующие в материале.fr
где / = V-V
А Г =
М ’
+ /А Т,
2.5.26 комплексный модуль (комплексный динамический мо еп
дуль): Отношение «напряжение-деформация» в вязкоупругом мате
риале. который подвергается синусоидальной нагрузке:
fr
П ри ме ча ния
1Определение М’ принимает во внимание фазу сдвига между механическим
напряжением и деформацией.
2 Комплексный модуль может быть измерен при растяжении/сжатии (£’).
сдвиге (G*) или обьемном сжатии (К*):
£* = £ ’+ £ “;
G* = G’+/G~
К’ =К’+ iK“.
Действительная часть комплексного модуля — модуль упругости, или нако
пления (£’. G’ или К’) — представляет собой отношение установившегося
напряжения, находящегося вфазе сдеформацией, к величинедеформации, и
является мерой количества упругой энергии, запасенной в теле в цикле
нагружения. Мнимая часть комплексного модуля — модуль потерь {£”. G"
или
К")
— определяется похожим образом, но включает установившееся на
пряжение, отстающее по фазе на 90" от деформации, и пропорциональна
количеству рассеяние»! энергии. Модули £. G и К линейных упруговязких ма
териалов. подвергающихся апериодической нагрузке, из-за низкой скорости
достижения равновесия зависят от времени.
3 Единицей измерения комплексного модуля является паскаль (Па).
rigidity
rigidite
2.5.21 индекс потерь гЛ В случае диэлектрического материала, ел loss index
indice de perte
apparent viscosity; effective
viscosity
viscosite apparente; viscosite
effective
2.5.23 кажущаяся молярная масса (кажущаяся молекулярная еп apparent molar mass;
масса): Молярная масса, рассчитанная непосредственно из экспе apparent relative molecular
mass
masse molaire apparente;
masse moleculaire relative
apparente
apparent density
masse volumique apparente
area burning rate
vitesse de combustion en
surface
2.5.25 комплексная податливость (комплексный обратный мо- еп complex compliance
дуль): Величина, обратная комплексному модулю.*
complaisance complexe
complex modulus
module complexe
51