На главную

Статья по теме: Эмпирические константы

Предметная область: полимеры, синтетические волокна, каучук, резина

Скачать полный текст

К.1, К2, п — эмпирические константы, определяемые обработкой экспериментальных данных.[11, С.49]

Здесь А и В — эмпирические константы, с—концентрация. На рис. 102 представлена зависимость lgrj = f(c) для системы полиизобутилен — толуол.[20, С.171]

Здесь А и В — эмпирические константы, с — концентрация. На рис. 102 представлена зависимость lgr) = /(c) для системы полиизобутилен — толуол.[21, С.171]

В формулах (V. 3) — (V. 6) с, a, r, fm — эмпирические константы.[8, С.165]

Здесь K — 1/lo— 1+е — кратность растяжения, Ci, C2 — эмпирические константы. Причины расхождений между теоретическими и экспериментально наблюдаемыми зависимостями <р(е) в настоящее время нельзя считать надежно установленными, несмотря на то, что на протяжении последних ' двадцати лет предпринимались многочисленные попытки обоснования формулы (13) с позиций молекулярной теории раВНО-[10, С.23]

Фиолетовый луч отклоняется сильнее, чем красный (рис. 54). Это явление называют дисперсией. Согласно уравнению (2), показатель преломления воды для фиолетового света будет больше, чем для красного; разность между этими величинами является характеристическим свойством воды. Для описания зависимости между показателем преломления и длиной волны предложен ряд уравнений, называемых формулами дисперсии. Все эти формулы содержат эмпирические константы, которые нужно определять для каждого данного вещества. Для грубых приближений удовлетворительна упрощенная формула Коши[16, С.96]

(С\ и Сг — эмпирические константы).[5, С.266]

где А и Ь — эмпирические константы, зависящие от типа материала, окружающей среды, температуры и т. д. Постоянная b связана с l/tg6 в области р-релаксации [12].[1, С.354]

где аг и аг — эмпирические константы *.[2, С.572]

где Ci и Сз — эмпирические константы.[3, С.176]

где С; и Ui — эмпирические константы материала, зависящие от ряда факторов, причем энергия активации на обоих участках релаксационного разрушения практически одинакова.[9, С.218]

... отрезано, скачайте архив с полным текстом ! Полный текст статьи здесь



ТЕОРЕТИЧЕСКАЯ МЕХАНИКА СТУДЕНТАМ!!!
Задачи по теоретической механике из сборника курсовых работ под редакцией А.А. Яблонского, Кепе, Диевского. Быстро, качественно, все виды оплат, СМС-оплата.
А также: Готовые решения задач по теормеху из методичек Тарга С.М. 1988 и 1989 г. и задачника Мещерского. Решение любых задач по термеху на заказ.
Если Вам нужны решения задач по Физике из методички Чертова А.Г. для заочников, а также решебнки: Прокофьева, Чертова, Воробьёва и Волькинштейна. Решение любых задач по физике и гидравлике на сайте fiziks.ru
Что самое приятное на любом из этих сайтов Вы можете заказать решение задач по другим предметам: химия, высшая математика, строймех, сопромат, электротехника, материаловедение, ТКМ и другие.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Кауш Г.N. Разрушение полимеров, 1981, 440 с.
2. Тадмор З.N. Теоретические основы переработки полимеров, 1984, 632 с.
3. Тагер А.А. Физикохимия полимеров, 1968, 545 с.
4. Поляков А.В. Полиэтилен высокого давления, 1988, 201 с.
5. Тугов И.И. Химия и физика полимеров, 1989, 433 с.
6. Бергштейн Л.А. Лабораторный практикум по технологии резины, 1989, 249 с.
7. Серков А.Т. Вискозные волокна, 1980, 295 с.
8. Бартенев Г.М. Прочность и разрушение высокоэластических материалов, 1964, 388 с.
9. Бокшицкий М.Н. Длительная прочность полимеров, 1978, 312 с.
10. Кармин Б.К. Химия и технология высокомолекулярных соединений Том 6, 1975, 172 с.
11. Торнер Р.В. Основные процессы переработки полимеров Теория и методы расчёта, 1972, 455 с.
12. Голда Р.Ф. Многокомпонентные полимерные системы, 1974, 328 с.
13. Торнер Р.В. Теоретические основы переработки полимеров, 1977, 464 с.
14. Бартенев Г.М. Прочность и механика разрушения полимеров, 1984, 280 с.
15. Виноградов Г.В. Реология полимеров, 1977, 440 с.
16. Клаин Г.N. Аналитическая химия полимеров том 2, 1965, 472 с.
17. Липатов Ю.С. Теплофизические и реологические характеристики полимеров, 1977, 244 с.
18. Нестеров А.Е. Справочник по физической химии полимеров Том1, 1984, 375 с.
19. Привалко В.П. Справочник по физической химии полимеров том 2, 1984, 330 с.
20. Михайлов Н.В. Основы физики и химии полимеров, 1977, 248 с.
21. Кулезнёв В.Н. Основы физики и химии полимеров, 1977, 248 с.
22. Коршак В.В. Итоги науки химические науки химия и технология синтетических высокомолекулярных соединений том 7, 1961, 726 с.

На главную