На главную

Статья по теме: Изменение эффективной

Предметная область: полимеры, синтетические волокна, каучук, резина

Скачать полный текст

В первом приближении можно принять, в соответствии с уравнением (3.18), что тр> тах = Лло)- В связи с этим изменение эффективной вязкости полимерных систем в процессе течения можно оценивать как Лэф/Ло-Это отношение количественно характеризует отклонение реологических свойств жидкости от исходного состояния. Аналогично вычисляется "приведенный градиент скорости сдвига" - у ло-[1, С.204]

Теория показывает, что круговая частота <а и скорость сдвига для жидкостей имеют эквивалентный смысл. Слои жидкости всегда перемещаются в направлении сдвига с некоторой разницей скоростей. Следовательно, каждая частица жидкости находится под действием моментов сил и поэтому непрерывно вращается. Теоретически доказанное равенство ш = \ подтверждается на опыте для низких значений со и у, так как оказывается, что при этом совпадают зависимости т] от -у и т)' от со. С повышением скоростей сдвига и частот изменение эффективной вязкости со скоростью сдвига отстает от изменения динамической вязкости, которая с увеличением частоты снижается сильнее.[5, С.263]

Теория показывает, что круговая частота « и скорость сдвига для жидкостей имеют эквивалентный смысл. Слои жидкости всегда перемещаются в направлении сдвига с некоторой разницей скоростей. Следовательно, каждая частица жидкости находится под действием моментов сил и поэтому непрерывно вращается. Теоретически доказанное равенство to = \ подтверждается на опыте для низких значений со и у, так как оказывается, что при этом совпадают зависимости, т| от -у и г)' от со. С повышением скоростей сдвига и частот изменение эффективной вязкости со скоростью сдвига отстает от изменения динамической вязкости, которая с увеличением частоты снижается сильнее.[3, С.263]

В связи с изучением зависимости энергии поверхности разрушения от скорости нагружения следует напомнить о первых широких применениях испытания на раздир (метод III) (например, [5, 23—28]). При таком виде разрушения материал в области вершины трещины испытывает сложное в значительной степени пластическое деформирование. Не вдаваясь в подробности, "можно отметить, что скорость влияет на степень пластического деформирования (а следовательно, и на поверхность разрушения или энергию раздира) [23—29]. Это влияние связано с максимумами |3- и у-релаксации [5, 23—26]. Как правило, энергии раздира термопластов и каучуков довольно велики, например, для ПС энергия раздира 1 кДж/м2, для ПЭ 20—200 кДж/м2, а для различных сополимеров бутадиена 0,1—500 кДж/м2 [24—26]. Относительно эластомеров Томас [27], а также Ахагон и Джент [28] сообщают, что после введения поправки, учитывающей изменение эффективной площади разрушения, для различных условий эксперимента можно получить общее пороговое значение энергии разрушения То, равное 40—80 Дж/м2. Показано, что данная энергия не зависит от температуры и степени набухания в различных жидкостях. Пороговая энергия незначительно убывала с увеличением степени сшивки (образцов полибутадиена). В агрессивной среде (кислород, озон) Т0 существенно уменьшается.[2, С.357]

Рис. 1. Изменение эффективной вязкости исследуемого полимера в зависимости от числа проходов образца через капилляр ,при .высоких скоростях[11, С.196]

Рнс. 4.2. Изменение эффективной вязкости ч в процессе омыления ПВА с исходной ЛЩ[4, С.81]

Рнс. 4.2. Изменение эффективной вязкости л в процессе омыления ПВА с исходной ММ 100000(/) н 135000 (2) при скорости сдвига 216 с~'.[6, С.81]

Поэтому, несмотря на то что изменение эффективной толщины адсорбционного слоя происходит постепенно, качественное изменение характера адсорбции, а именно переход от адсорбции изолированных молекул к адсорбции агрегатов, приводит к резкому снижению Тс полистирола в адсорбционном слое. Далее наблюдается монотонное снижение Тс, и при толщине, равной 2450 А, ТУ становится равной обычно определяемой для полистирола в блоке.[7, С.94]

При этом следует отметить, что изменение эффективной вязкости происходит настолько быстро, что зависимости от времени не наблюдается.[9, С.60]

Изложенные выше представления позволяют связать изменение эффективной вязкости с формой релаксационного спектра, зависящей от режима течения [54, 55, 59, 132 — 138].[10, С.61]

Рис. V.59. Схема, иллюстрирующая периодическое изменение эффективной длины зоны загрузки L3: 1 — червяк; 2 — загрузочное отверстие.[9, С.318]

... 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. Геллер Б.Э. Практическое руководство по физикохимии волокнообразующих полимеров, 1996, 432 с.
2. Кауш Г.N. Разрушение полимеров, 1981, 440 с.
3. Тагер А.А. Физикохимия полимеров, 1968, 545 с.
4. Розенберг М.Э. Полимеры на основе винилацетата, 1989, 175 с.
5. Тагер А.А. Физикохимия полимеров Издание второе, 1966, 546 с.
6. Розенберг М.Э. Полимеры на основе винилацетата, 1983, 175 с.
7. Липатов Ю.С. Физическая химия наполненных полимеров, 1977, 303 с.
8. Папков С.П. Физико-химические основы переработки растворов полимеров, 1971, 372 с.
9. Торнер Р.В. Основные процессы переработки полимеров Теория и методы расчёта, 1972, 455 с.
10. Торнер Р.В. Теоретические основы переработки полимеров, 1977, 464 с.
11. Шен М.N. Вязкоупругая релаксация в полимерах, 1974, 272 с.
12. Виноградов Г.В. Реология полимеров, 1977, 440 с.
13. Клаин Г.N. Аналитическая химия полимеров том 2, 1965, 472 с.

На главную