ТЕРМОДИНАМИКА И МЕХАНИКА ПОЛИМЕРНЫХ СЕТОК


В этой главе рассматривается приложение термодинамики к полимерам, находящимся в высокоэластическом состоянии [8, 23, 76, 77]. Что касается применения термодинамики к стеклообразному состоянию, то никаких особенностей по сравнению с обычными упругими телами
3.5. Природа высокой эластич - здесь не наблюдается [76]. ности и уравнение деформа - Как известно, [2] среди полимеров можно
выделить два важнейших класса — линейные и сеточные (сшитые). Между узлами сетки в зависимости от ее густоты 3.7. Теория термоэластичности заключены более короткие или более
высокоэластических
длинные цепи, называемые цепями сетки. Различие между этими классами полимеров в механических свойствах заключается прежде всего в том, что в линейных полимерах физическая релаксация с течением времени приводит к практически полному исчезновению напряжения, а в полимерных сетках — к так называемому равновесному напряжению, отличному от нуля. К второму классу полимеров относятся высокоэластические материалы — резины, для которых деформация в обычных условиях эксплуатации близка к равновесной. Для тех режимов эксплуатации, в которых основную роль играют деформации, не слишком отличающиеся от равновесной, важное значение имеет термодинамика высокоэластической деформации.