На главную

Статья по теме: Определяется экспериментально

Предметная область: полимеры, синтетические волокна, каучук, резина

Скачать полный текст

Величина TW определяется экспериментально по значениям R, L и (P0-PL) **.[2, С.163]

Зависимость гпр от экспозиционной дозы определяется экспериментально измерением степени ионизации как функции проникновения электронного пучка или его проникновения в зависимости от ускоряющего напряжения. Зависимость К от f можно выразить в полиномной форме:[5, С.219]

Параметр х не может быть рассчитан теоретически, но легко определяется экспериментально из концентрационной зависимости осмотического давления [2], а также по данным сорбции паров [37] или газожидкостной хроматографии [38].[1, С.34]

Константа пропорциональности т) в (1) представляет собоытак называемый коэфициент вязкости, или просто вязкость, и определяется экспериментально измерением скорости течения, вызываемого определенным сдвигающим усилием в условиях ламинарного потока *. Единицей коэфициента вязкости Y) является «пуаз», если другие величины выражены в абсолютных единицах. (Часто ч] выражают в сотых долях пуаз — сантипуазах.)[8, С.30]

Полиэфиры. Пигменты по-разному воздействуют на процесс отверждения полиэфирных смол (рис. 3.9); в каждом конкретном случае это определяется экспериментально [I, 3].[9, С.136]

Эффективность литьевых машин для переработки жесткого ПВХ определяется тем, насколько точно удается регулировать давление впрыска и поддерживать необходимое давление литья. В отличие от полистирола и полиолефинов расплав жесткого ПВХ характеризуется более высокой вязкостью, а следовательно, и более высоким максимальным давлением для заполнения формы, которое составляет до 250 мПа [46]. Для предотвращения тепловой усадки изделия в форма z процессе охлаждения также необходимо поддерживать давление, величина которого определяется экспериментально. '[6, С.250]

Если корреляционная функция точно известна, то, используя ее, можно вычислить макроскопические свойства вещества.. Однако получить информацию о трехмерной структуре жидкой системы непосредственно из корреляционной функции не представляется: возможным в силу ее одномерности. Главный метод исследования основной структуры заключается в построении структурной модели таким образом, чтобы рассчитанная по этой модели корреляционная функция соответствовала функции, определенной экспериментально. Этот метод широко используется для обычных жидкостей и особенно применим для нем этической и холестерической структур, в которых не существует дальнего порядка. Однако он обладает и некоторыми недостатками. Кривая рассеяния определяется экспериментально только в ограниченной области значений вектора рассеяния s, тогда как для выполнения фурье-преобразо-ваяия необходимо знать функцию рассеяния в бесконечной области значений вектора рассеяния. Кроме того, надо сделать поправки на некогерентность рассеяния и шумовой фон. Эти поправки могут привести к ложным максимумам парной корреляционной: функции, которые в свою очередь можно неправильно интерпретировать на основе структурной модели. Тем не менее тщательные измерения дают полезные сведения о природе ближнего порядка. Этот метод использовался Чистяковым [17] для анализа низкомолекулярных жидкокристаллических систем. Вайнштейн и Чистя-[13, С.23]

М — молекулярный вес «единицы взаимодействия» (определяется экспериментально).[11, С.77]

Здесь Тц — температура стенки корпуса, °С; п — частота вращения шнека; Ар— противодавление смеси; а — определяется экспериментально по тангенсу угла наклона прямых зависимости Тс„ от л; b — экспериментальное значение тангенса угла наклона прямых зависимости ТСц от Др.[12, С.133]

Основная задача сводится к определению dc/dr и с вблизи г = = га,гь (например, [115]). Поскольку dc/dr чаще всего определяется экспериментально, то са и сь рассчитываются по формулам[14, С.147]

определяется экспериментально путем технологических проб в лабораториях и в полупроизводственных условиях. Сосновая смола и мазут берутся в соотношении 4:1,3:1,2:1, 1:1, газогенераторная смола и мазут — 2:1 и 1:1. При наличии воды в мягчи-телях в эти соотношения вносят поправку. Мягчителей берут 20—45 вес. ч. на 100 вес. ч. дробленой обестканенной резины.[3, С.381]

... 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. Гармонов И.В. Синтетический каучук, 1976, 753 с.
2. Тадмор З.N. Теоретические основы переработки полимеров, 1984, 632 с.
3. Белозеров Н.В. Технология резины, 1967, 660 с.
4. Аверко-Антонович И.Ю. Методы исследования структуры и свойств полимеров, 2002, 605 с.
5. Беднарж Б.N. Светочувствительные полимерные материалы, 1985, 297 с.
6. Ульянов В.М. Поливинилхлорид, 1992, 281 с.
7. Шур А.М. Высокомолекулярные соединения, 1981, 656 с.
8. Льюис У.N. Химия коллоидных и аморфных веществ, 1948, 536 с.
9. Парамонкова Т.В. Крашение пластмасс, 1980, 320 с.
10. Перепечко И.И. Введение в физику полимеров, 1978, 312 с.
11. Торнер Р.В. Основные процессы переработки полимеров Теория и методы расчёта, 1972, 455 с.
12. Шеин В.С. Основные процессы резинового производства, 1988, 160 с.
13. Вендорф Д.N. Жидкокристаллический порядок в полимерах, 1981, 352 с.
14. Рафиков С.Р. Введение в физико - химию растворов полимеров, 1978, 328 с.

На главную