На главную

Статья по теме: Изменения направления

Предметная область: полимеры, синтетические волокна, каучук, резина

Скачать полный текст

Точность определения поправки уменьшается вследствие изменения направления полета зажима после его контакта с опорой. В том случае, когда образец ударяется об опору два раза, внесение поправок еще больше затрудняется. Ясно, что использование той части кривой, где е постоянно, не дает точной поправки. Однако, поскольку Е растет сильнее, поправка становится менее важной.[5, С.250]

В питателях с непоноротным стыковочным столом (рис. 58) для изменения направления нитей » кордном полотне используют промежуточный (верхний) транспортер, способный перемещаться и обоих направлениях. При одновременном движении верхнего и нижнего транспортере» » сторону сборочного барабана нити ь кордном полотне имеют одно направление. При д» иже ни и верхнего транспортера назад полотно переходит на нижний транспортер перенорачивансь и подается затем на барабан с другим папранле-нием нитей.[2, С.116]

После ввода в каучук всех ингредиентов осуществляется диспергирование технического углерода, гомогенизация и пластикация смеси, Этап интенсифицируется частой подрезкой смеси, скатыванием ее в рулон, а также вводом рулона в зазор перпендикулярно оси валков с целью изменения направления линий тока смеси и ускорения гомогенизации. Температура смешения на вальцах сравнительно низкая, поэтому в смеси развиваются высокие напряжения сдвига, способствующие повышению степени диспергирования ингредиентов и улучшению качества резиновых смесей. Этой же цели способствует интенсивное охлаждение вальцев и определенный порядок ввода материалов.[7, С.27]

Значения Я и si/2, рассчитанные путем генерирования конформации .для координатного пространства различных решеточных моделей, приведены в табл. 1.7 [43—45]. Для перечисленных в этой таблице квадратной решетки с двумя разрешенными направлениями, простой кубической решетки с четырьмя разрешенными направлениями и четырехмерной ортогональной решетки с шестью разрешенными направлениями обязательно должно выполняться условие изменения направления на 90° в каждом узле решетки. Для всех остальных[8, С.52]

Низким значениям / при испытаниях ПТФЭ предшествовало значение / ?=> 0,2. В области максимума довольно большие частицы ПТФЭ (размером порядка 104 А) переносятся на стеклянную поверхность. Непосредственно после максимума значение / снижается до 0,С6, а на поверхности стекла образуется полимерная пленка толщиной 30—100 А. Если повторить эксперимент с тем же полимерным образцом, сдвинув стеклянное контртело так, чтобы образец скользил по свежей поверхности, то на ней сразу же образуется тонкая пленка, при этом f = f — 0,06. Наконец, если повернуть полимерный образец на 90°, он будет вести себя как совершенно свежий образец с таким же высоким значением статического коэффициента трения, и в процессе приработки вновь будет наблюдаться отщепление крупных частиц. Данные оптической и электронной микроскопии показывают, что в соответствии с мнением Тейбора с момента отщепления частиц на поверхности стекла начинает формироваться тонкий, сильно ориентированный слой ПТФЭ. В дальнейшем трение определяется величиной силы, необходимой для вытягивания молекул из тела полимерного образца. Перерыв в испытаниях не влияет на этот процесс. Однако после изменения направления движения на 90° он прекращается, и его надо инициировать заново.[1, С.89]

Прозрачность (П.) — характеристика полимера, показывающая, какая доля падающего на его поверхность светового потока проходит без изменения направления через слой определенной толщины.[9, С.249]

Прозрачность (П.) — характеристика полимера, показывающая, какая доля падающего на его поверхность светового потока проходит без изменения направления через слой определенной толщины.[10, С.247]

вращается в цепь при разрядке его вследствие изменения направления тока. Поэтому мощность, потребляемая таким диэлектриком, равна нулю. В реальном диэлектрике вследствие отставания ориен-тацщ! от поля по фазе и наличия конечного периода релаксации диэлектрик не успевает полностью отдавать обратно в цепь энергию, приобретенную в первую половину периода тока. Благодаря тому, что на смещение зарядов (поворот диполей) нужно время, максимальная сила тока устанавливается несколько позже, чем в случае идеального диэлектрика, и ток опережает напряжение не на 90°, а на меньшую величину (см. рис. 180). Угол 6, дополняющий фактический угол сдвига фаз ср до 90°, называется углом диэлектрических потерь. Экспериментально обычно определяют не величину самого угла, а его тангенс — tgб, представляющий собой отношение проекции /р на осях Е и /ид, или, точнее, отношение коэффициента потерь (рассеянная в диэлектрике энергия, отнесенная к единице объема) к диэлектрической постоянной. Слагающая я«* 563[3, С.563]

храняться в небольших областях, а гомогенность создается за счет изменения направления пучка цепей в больших обл!астях. Эти изменения направления связаны с переходом транс-кон-формаций в гош-конформацию, что позволяет несколько изогнуться пучку цепей. Это позволяет меандроподобно заполнить пространство. На рис. 8 приводится двумерная меандровая модель полимерного расплава. Пеххолд и Блазенбрей {44] рассчитали средний радиус меандровой кривизны. Этот радиус равен для полиэтилена —50 А. Эта величина отождествляется с диаметром зерна, определенного с помощью электронного микроскопа. Для кристаллизующихся полимеров наблюдается переход с образованием реального кристалла. Полный переход из расплава^в_кристаллическое состояние не имеет места. Образуется двухфазная модель, в которой видны кристаллические и аморфные обл!аети.[4, С.85]

щих на материал, и (или) достижение эффективного перемешивающего и диспергирующего действия посредством регулярного дробления, переслаивания и изменения направления течения расплава (рис. 4.51).[6, С.238]

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. АверкоАнтонович Ю.О. Технология резиновых изделий, 1991, 351 с.
3. Шур А.М. Высокомолекулярные соединения, 1981, 656 с.
4. Кармин Б.К. Химия и технология высокомолекулярных соединений Том 6, 1975, 172 с.
5. Малкин А.Я. Методы измерения механических свойств полимеров, 1978, 336 с.
6. Парамонкова Т.В. Крашение пластмасс, 1980, 320 с.
7. Шеин В.С. Основные процессы резинового производства, 1988, 160 с.
8. Тюдзе Р.N. Физическая химия полимеров, 1977, 296 с.
9. Кабанов В.А. Энциклопедия полимеров Том 2, 1974, 516 с.
10. Каргин В.А. Энциклопедия полимеров Том 2, 1974, 514 с.

На главную