На главную

Статья по теме: Ограниченном интервале

Предметная область: полимеры, синтетические волокна, каучук, резина

Скачать полный текст

Ур-ния (6) и (7) применимы для описания рассматриваемой релаксации только в ограниченном интервале ГС<Т<(ГС+100). При более высоких темп-pax, а также ниже Гс зависимость i(T) приближенно описывается ур-нием (4). Применимость эмпирич. ф-л (6) и (7) при темп-pax выше Гс означает, что энергия активации релаксации зависит от темп-ры. Использование констант ВЛФ позволяет вычислить эффективное значение энергии активации в малом температурном интервале:[12, С.246]

Ур-ния (6) и (7) применимы для описания рассматриваемой релаксации только в ограниченном интервале ГС<Г<(7'С+100). При более высоких темп-pax, а также ниже Тс зависимость т (Т1) приближенно описывается ур-нием (4). Применимость эмпирич. ф-л (6) и (7) при темп-pax выше Тс означает, что энергия активации релаксации зависит от темп-ры. Использование констант ВЛФ позволяет вычислить эффективное значение энергии активации в малом температурном интервале:[14, С.246]

Интегрирование выражения (8.21) с использованием уравнения (8.20) приводит в ограниченном интервале значений сг и при использовании ряда упрощающих допущений к следующему выражению для долговечности: и— yg[9, С.298]

Зависимость а от М можно представить в виде а ~ МЕ. В хорошем растворителе в пределе очень больших молекулярных масс е = 0,1. Однако, в ограниченном интервале молекулярных масс, тем большем, чем ближе растворитель к Э-точке, е может быть меньше, а для полиэлектролитов и жестких макромолекул больше этого значения.[4, С.54]

В широком интервале температур у некристаллических (рис. 10.5) и кристаллических (10.6) полимеров отчетливо видна зависимость А от давления. Коэффициенты теплопроводности как аморфных, так и частично-кристаллических полимеров при фиксированных температурах с повышением давления увеличиваются (рис. 10.7) и эта зависимость в ограниченном интервале давлений носит линейный характер. Это объясняется тем, что с повышением давления происходит уменьшение свободного объема в полимере и возрастают межмолекулярные взаимодействия, что, в свою очередь, приводит к росту коэффициента теплопроводности.[1, С.258]

Вместе с тем количественные закономерности, зафиксированные в уравнении (13.2), справедливы для ограниченного числа материалов, что показано в исследованиях С. Б. Ратнера. В действительности при изменении условий нагружения, типа материала и т. п. меняются координаты полюса, где сходятся кривые долговечности (рис. 13.9). Это делает неправомерным автоматическую экстраполяцию прямых долговечности в одну общую фиксированную точку. Линейность зависимостей lgrp—ст также сохраняется иногда в ограниченном интервале изменения параметров уравнения (13.2). Все это не снижает значения кинетической теории прочности, однако требует каждый раз проверки справедливости уравнения (13.2) для всякого нового материала.[2, С.204]

С точки зрения феноменологического описания экспериментальных данных по динамическим механическим свойствам наполненных полимерными наполнителями композиций, представляет существенный интерес распространение на них принципа темпера-турно-временной суперпозиции, или метода приведения переменных, развитого Вильямсом, Лэнделом и Ферри. Применение этого метода для описания гетерогенных смесей полимеров позволило расширить частотный диапазон, в котором могут быть найдены характеристики материала [444]. Однако коэффициент приведения- ат для двухфазных полимерных систем может являться функцией времени. Поэтому суперпозиция наблюдается только в ограниченном интервале температур. Переход от одной температуры приведения к другой вызывает изменение характеристик материала [445].[8, С.228]

Повышение ударной прочности может быть достигнуто получением двухосно ориентированных в процессе переработки изделий из ПВХ. Ориентация в три раза повышает ударную прочность изделий, которая сохраняется при температурах до -60 °С [118, 178]. Повышенная прочность позволяет снизить массу изделий (при изготовлении труб, например, в два раза). Фирмой "Сольвей" (Бельгия) создано и освоено специальное оборудование производительностью 3000 т/год для выпуска ориентированных гофрированных листов для крыш [178]. Фирмой "ЖМЖ Йоркшир имепериал пластике" (Англия) с 1979 г. начат выпуск ориентированных труб на специально разработанном оборудовании [157]. Однако такие изделия можно использовать лишь в ограниченном интервале температур, так как при нагревании изменяются их размеры и утрачивается достигнутый ориентацией ценный комплекс свойств.[5, С.197]

Этой формулой выражается температурная зависимость долговечности при динамических режимах испытания, наблюдаемая обычно в ограниченном интервале температур.[6, С.222]

Согласно теориям прочности, у изменяется с изменением температуры и напряжения и практически постоянным может считаться только в ограниченном интервале напряжений. Для хрупкого состояния полимеров энергия активации ?/o=t/o(0)—qT (см. гл. 2), а для квазихрупкого состояния наблюдается более сложная зависимость UQ от температуры.[10, С.129]

По-видимому, скорость выделения СО2 из ангидрида фенилизоцианата и [3-фенилпропионовой кислоты при температуре выше 100 °С соответствует уравнению второго порядка. Данные об этой реакции, полученной в ограниченном интервале температур, представлены в табл. 44.[15, С.242]

... 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. Бартенев Г.М. Физика и механика полимеров, 1983, 392 с.
2. Кулезнев В.Н. Химия и физика полимеров, 1988, 312 с.
3. Смирнов О.В. Поликарбонаты, 1975, 288 с.
4. Бартенев Г.М. Физика полимеров, 1990, 433 с.
5. Ульянов В.М. Поливинилхлорид, 1992, 281 с.
6. Бартенев Г.М. Прочность и разрушение высокоэластических материалов, 1964, 388 с.
7. Гуль В.Е. Структура и прочность полимеров Издание третье, 1978, 328 с.
8. Липатов Ю.С. Физическая химия наполненных полимеров, 1977, 303 с.
9. Перепечко И.И. Введение в физику полимеров, 1978, 312 с.
10. Бартенев Г.М. Прочность и механика разрушения полимеров, 1984, 280 с.
11. Привалко В.П. Справочник по физической химии полимеров том 2, 1984, 330 с.
12. Кабанов В.А. Энциклопедия полимеров Том 3, 1977, 576 с.
13. АбдельБари Е.М. Полимерные пленки, 2005, 351 с.
14. Каргин В.А. Энциклопедия полимеров Том 3, 1977, 575 с.
15. Саундерс Х.Д. Химия полиуретанов, 1968, 471 с.

На главную