На главную

Статья по теме: Интервале скоростей

Предметная область: полимеры, синтетические волокна, каучук, резина

Скачать полный текст

На рисунке представлена полная кривая течения, т. е. зависимость между напряжением и скоростью сдвига в широком интервале скоростей. Как можно видеть, кривая имеет S-образную форму и состоит из трех участков:[6, С.17]

На основании принципа ТВС, зная температурные зависимости какого-либо показателя, отражающего релаксационные свойства в узком интервале скоростей воздействия, можно предсказать, как будет изменяться это свойство при любой заданно» температуре при изменении скорости воздействия. На рис 4.15 показано использование принципа ТВС для гипотетического полимера при релаксации напряжения. Кривая при определенной температуре, например при 273 К, выбирается в качестве отсчстной, эта температура называется приведенной Тпр. Затем все кривые сдвигаются вдоль логарифмической шка-[4, С.265]

Эмпирическая модель степенной жидкости была предложена Оствальдом и Вейлом [29]. Суть ее можно понять, если построить зависимость г\ (у) (рис. 6.9) в логарифмических координатах. В интервале скоростей сдвига 10 <С у < Ю3 с"1 график этой зависимости — прямая линия. Ее аналитическое выражение:[1, С.154]

Полученные в проточной установке с интегральным реактором [7 ] показатели процесса дегидрирования этилбензола на промышленном калий-хромжелезоокисном катализаторе К-24 при разбавлении 18 моль/моль в интервале скоростей подачи этилбензола w 0,5—6,0 ч-1 представлены в табл. 21 и 22. Как видно из табл. 22, бензол и толуол образуются преимущественно из стирола. Это подтверждается и тем фактом, что при малом времени контакта (боль-[3, С.127]

Итак, прочность резин из кристаллизующихся каучуков с уменьшением скорости растяжения вначале возрастает, а затем падает (кривая /, рис. 113). Максимум прочности обнаруживается у резин из НК и из полихлоропренового каучука в интервале скоростей растяжения от 0,1 до 103% в секунду. Всю кривую прочности резин из кристаллизующихся каучуков можно разделить на[9, С.187]

Оказалось, что описанные образцы полипропилена, характеризующиеся различной агрегацией кристаллической фазы, сильно различаются как по способности к деформации (рис. IV.6), так и по значениям разрушающих напряжений (рис. IV.7). Вначале в интервале скоростей, при которых развивается высокоэластическая деформация и происходит ориентация материала в процессе вытяжки, для всех трех исследованных типов образцов на-[10, С.192]

Формула (7.7) выведена из условий равенства в момент отрыва силы адгезии между вискозой и поверхностью фильеры, с одной стороны, и сил тяжести и касательных сил, вызывающих отрыв вискозы от поверхности, с другой. Формула дает удовлетворительное совпадение с экспериментальными данными в широком интервале скоростей истечения, вязкости, радиуса отверстий и по-[8, С.171]

Намотчик. Главным критерием при получении высококачественных пленок является сохранение требующейся силы натяжения полотна. Этот показатель до сих пор на большинстве установок измеряется еще с помощью качающегося валика, регулирующих показателей которого, прежде всего для тонких пленок, в верхнем интервале скоростей недостаточно. Поэтому установки оснащают очень легко движущимися валками, опорное давление которых измеряется почти без помех, и, таким образом, гарантируется почти постоянная сила натяжения.[7, С.240]

Учет временного характера процесса разрушения резин должен привести к выводу о возрастании прочности с увеличением скорости нагружения. Между тем при больших скоростях растяжения наблюдаются аномальные отклонения от этой закономерности, обнаруженные Журковым с сотр.5 для резин из натурального и синтетических каучуков. Исследования проводились в широком интервале скоростей растяжения—от 0,2 см/сек до 31 м/сек, что соответствует скоростям деформации от 7% до 1,3-]05% в секунду. В отдельных опытах скорость деформации снижалась до 10~5% в секунду. С повышением скорости деформации увеличивается модуль высокоэластичности и изменяется прочность резины.[9, С.186]

При ес<е0* т{-(//)<Соа/ш и усталостная выносливость опре деляется концентрацией агрессивного агента, а при Со3 = согЫ динамическая усталость повышается с ростом ш; при жестких режимах нагружения выносливость определяется механическим фактором •$(№), т. е. упругогистерезнсными и прочностными свойствами. При высоких частотах нагружены» гистерезиспые потерн минимальны и практически не изменяются, поэтому и динамическая долговечность в интервале скоростей 50—500 циклов в минуту также не изменяется.[4, С.341]

Ригби [70], рассматривая модуль Данненберга применительно к кинетике скольжения цепей по поверхности наполнителя, провел расчеты, которые показали, что растяжение наполненных эластом'еров вызывает существенное улучшение распределения цепей по длинам. Представления Данненберга хорошо увязываются также с гистерезисными свойствами наполненных резин. Действительно скольжение цепей по поверхности наполнителя должно сопровождаться потерями энергии в материале. Процесс скольжения, очевидно, может развиваться лишь в определенном интервале скоростей деформации. На это обстоятельство, по-видимому, могут указывать опыты Журкова, Сапфировой и Томашевского [71], которыми было показано, что при больших скоростях деформации наполненных резин эффект усиления не проявляется.[11, С.144]

... 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. Тадмор З.N. Теоретические основы переработки полимеров, 1984, 632 с.
2. Бартенев Г.М. Физика и механика полимеров, 1983, 392 с.
3. Кирпичников П.А. Химия и технология мономеров для синтетических каучуков, 1981, 264 с.
4. Тугов И.И. Химия и физика полимеров, 1989, 433 с.
5. Аверко-Антонович И.Ю. Методы исследования структуры и свойств полимеров, 2002, 605 с.
6. Бекин Н.Г. Оборудование и основы проектирования заводов резиновой промышленности, 1985, 505 с.
7. Ульянов В.М. Поливинилхлорид, 1992, 281 с.
8. Серков А.Т. Вискозные волокна, 1980, 295 с.
9. Бартенев Г.М. Прочность и разрушение высокоэластических материалов, 1964, 388 с.
10. Гуль В.Е. Структура и прочность полимеров Издание третье, 1978, 328 с.
11. Кармин Б.К. Химия и технология высокомолекулярных соединений Том 6, 1975, 172 с.
12. Малкин А.Я. Методы измерения механических свойств полимеров, 1978, 336 с.
13. Уорд И.N. Механические свойства твёрдых полимеров, 1975, 360 с.
14. Барретт К.Е. Дисперсионная полимеризация в органических средах, 1979, 336 с.
15. Каргин В.А. Избранные труды структура и механические свойства полимеров, 1979, 452 с.
16. Кабанов В.А. Энциклопедия полимеров Том 3, 1977, 576 с.
17. Гейлорд Н.N. Линейные и стереорегулярные полимеры, 1962, 568 с.
18. Каргин В.А. Энциклопедия полимеров Том 3, 1977, 575 с.

На главную