На главную

Статья по теме: Определенное соотношение

Предметная область: полимеры, синтетические волокна, каучук, резина

Скачать полный текст

Для достижения необходимой структуры пенополиуретана требуется определенное соотношение скоростей реакций роста молекулярной массы, структурирования полимера и газообразования. Такое выравнивание скоростей достигается правильным подбором катализаторов (чаще всего третичных аминов или оло-воорганических соединений), а для стабилизации образующейся пены применяют различные повсрхностно-актиппые вещества.[3, С.340]

Для полимеров достаточно высокой молекулярной массы (оцениваемой величиной Z) теория устанавливает определенное соотношение между параметрами, характеризующими максимум на зависимости G" (со), и уровнем плато высокоэластичности. Так, значение функции G" (со) в максимуме равно 0,207 С2. Отсюда следует, что[11, С.291]

Здесь, как и для литьевых машин, существует определенное минимальное давление, которое должно передаваться на материал плунжером. Кроме того, должно быть соблюдено определенное соотношение между площадью поперечного сечения плунжера и площадью поперечного сечения зкструдируемого профиля. Величина[14, С.274]

Если ?/! = f/a (резина и абразив имеют равные скорости), проскальзывание равно нулю, т. е. наблюдается режим качения, если же одно из тел неподвижно, т. е. ?/х = 0 или С/2 = 0, то имеет место режим скольжения. Задавая определенное соотношение Ut и f/2, можно при испытаниях создавать такое же проскальзывание, как и в условиях эксплуатации.[6, С.156]

Термодинамический подход оказывается приемлемым не только при формировании контакта жидкого адгезива с субстратом, но и в случае высоковязких и пластичных адгезивов. Между поверхностной энергией твердого тела и плотностью его энергии когезии существует тесная связь (см. выше). Поэтому определенное соотношение плотностей энергии когезии полимерных субстрата и адгезива по аналогии с условием (11.46) может служить критерием способности к созданию прочного адгезионного соединения. При близких значениях плотностей энергии когезии поли-[10, С.82]

Определения временя истечения расгвора т и растворителя т0 проводятся при строго фиксированной температуре, так как вязкость зависит от температуры (глава X). При этом следует помнить, что закон Пуазейля справедлив только при ламинарном потоке, для поддержания которого должно соблюдаться определенное соотношение между вязкостью жидкости, рзднусом капилляра н[2, С.409]

Определения времени истечения раствора т и растворителя т0 проводятся при строго фиксированной температуре, так как вязкость зависит от температуры (глава X). При этом следует помнить, что закон Пуазеиля справедлив только при ламинарном потоке, для поддержания которого должно соблюдаться определенное соотношение между вязкостью жидкости, радиусом капилляра н[7, С.409]

Сырая лента каучука проходит последовательно три температурные зоны, встречается с потоком горячего воздуха и высушивается. Высушенная лента поступает в четвертую зону сушилки, где охлаждается холодным воздухом. Движение ленты осуществляется с помощью транспортеров, которые приводятся в движение системой зубчатых колес и цепей Галля. Для предотвращения разрыва ленты каучука при усадке устанавливается определенное соотношение скоростей движения ленты по температурным зонам сушилки, которое колеблется от 10 м/мин в первой зоне до 8,5 м/мин в четвертой. Производительность сушилок 2,5—3 т высушенного каучука в час. Размеры сушилок: длина 20 м, ширина 4,8 м, высота 9,3 м.[5, С.232]

Примем, что условия теплопередачи таковы, что отводится большая доля запасенного тепла в каждую зону охлаждения. Это означает, что реакция полимеризации протекает в квазиизотермическом режиме при средней температуре реакции, зависящей от количества подаваемого в каждую зону катализатора: Т{ = Т0 + а-ДМ. Добиться близкого к изотермическому режиму температурного поля можно двумя способами: либо подавая катализатор так, чтобы ДМ^ДМ и отводя практически все тепло в зоне охлаждения (рис. 3.33, кривая /), либо соблюдая определенное соотношение между подаваемым количеством катализатора в i-зону и длиной i-зоны охлаждения (рис. 3.3., кривая 2). В последнем случае должны соблюдаться условия:[8, С.180]

Совместная деформация армирующих волокон и пленок полимерного связующего для монолитного армированного материала описана в работах Рабиновича [543, 544]. Наиболее полное использование прочности армирующих волокон в стеклопластике может быть достигнуто тогда, когда наряду с высокими адгезией и смачивающей способностью связующее обладает комплексом свойств, который позволяет обеспечить совместную работу волокон в процессе деформации и наибольшую монолитность системы. Для обеспечения совместной работы волокон и пленок связующего при на-гружении наиболее выгодно соотношение модулей упругости стеклянного волокна и полимера, равное 10 : 1 [545]. Для эффективной работы волокна необходимо обеспечить также определенное соотношение между удлинениями полимера и волокна. При использовании прочных и жестких смол с удлинениями при разрыве меньшими, чем удлинение стеклянного волокна, разрушение армированной системы начинается с разрушения этих жестких смол. Если же полимерное связующее эластично и обладает большими удли-[9, С.274]

Способность кристаллического фторопласта-4 давать остаточные деформации при действии давления используется в процессе раскатки или ориентации пленки. Строганую пленку раскатывают на точном прокатном стане при некотором подогреве валков стана для облегчения раскатки, так как при повышении температуры напряжение рекристаллизации снижается. При этом получается односторонняя ориентация пленки: длина ее увеличивается, толщина соответственно уменьшается, а ширина остается неизменной. Зазор между валками стана можно точно регулировать, что дает возможность получать пленку, ориентированную частично или .полностью. При полной ориентации длина пленки увеличивается, а толщина уменьшается в 2,7—3 раза. Установив определенное соотношение между толщиной строганой пленки и зазором между валками, можно получить любую степень ориентации.[15, С.78]

... 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. Лосев И.П. Химия синтетических полимеров, 1960, 577 с.
2. Тагер А.А. Физикохимия полимеров, 1968, 545 с.
3. АверкоАнтонович Ю.О. Технология резиновых изделий, 1991, 351 с.
4. Сангалов Ю.А. Полимеры и сополимеры изобутилена, 2001, 384 с.
5. Башкатов Т.В. Технология синтетических каучуков, 1987, 359 с.
6. Бергштейн Л.А. Лабораторный практикум по технологии резины, 1989, 249 с.
7. Тагер А.А. Физикохимия полимеров Издание второе, 1966, 546 с.
8. Сангалов Ю.А. Полимеры и сополимеры бутилена, Фундаментальные проблемы и прикладные аспекты, 2001, 384 с.
9. Липатов Ю.С. Физическая химия наполненных полимеров, 1977, 303 с.
10. Берлин А.А. Основы адгезии полимеров, 1974, 408 с.
11. Виноградов Г.В. Реология полимеров, 1977, 440 с.
12. Тюдзе Р.N. Физическая химия полимеров, 1977, 296 с.
13. Саундерс Х.Д. Химия полиуретанов, 1968, 471 с.
14. Фишер Э.N. Экструзия пластических масс, 1970, 288 с.
15. Чегодаев Д.Д. Фторопласты, , 196 с.

На главную