Вышедшие номера
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. 1,2
1Федеральный 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
  1. M. Nasraoui, P. Forquin, L. Siad, A. Rusinek. Mater. Design, 37, 500 (2012). DOI:10.1016/j.matdes.2011.11.032
  2. T.J. Holmquist, J. Bradley, A. Dwivedi, D. Casem. Europ. Phys. J. Special Topics, 225, 343 (2016). DOI: 10.1140/epjst/e2016-02636-5
  3. 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
  4. N.K. Bourne. J. Dynamic Behavior Mater., 2 (1), 33 (2016). DOI: 10.1007/s40870-016-0055-5
  5. M. Fernandez, M.E. Munoz, A. Santamari a. Macromolecular Chem. Phys., 209, 1730 (2008). DOI: 10.1002/macp.200700630
  6. 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
  7. 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)
  8. S.P. Marsh. LASL Shock Hugoniot Data (Univ. California Press, Berkeley, 1980)
  9. T. De Resseguier, M. Deleignies. Shock Waves, 7 (6), 319 (1997). DOI:10.1007/s001930050086
  10. E.B. Zaretsky, G.I. Kanel. J. Appl. Phys., 126, 085902 (2019). DOI: 10.1063/1.5116075
  11. M. Brown, P. Gallagher. Handbook of Thermal Analysis and Calorimetry: Recent Advances, Techniques and Applications (Elsevier, 2011)
  12. L.M. Bаrker, R.E. Hollenbаch. J. Аppl. Phys., 43 (11), 4669 (1972). DOI:10.1063/1.1660986
  13. И.И. Тугов, Г.И. Кострыкина. Физика и химия полимеров (Химия, М., 1989)
  14. G.I. Kanel. Int. J. Fract., 163 (1-2), 173 (2010). DOI:10.1007/s10704-009-9438-0
  15. Г.И. Канель. ПМТФ, 42 (2), 194 (2001)
  16. W. Xinyu, L. Hongxia, G. Junfeng, L. Zheng, R. Shilun, S. Changyu, W. Minjie. Polymers, 9 (3), 85 (2017). DOI: 10.3390/polym9030085
  17. 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.