На главную

Статья по теме: Отдельных элементов

Предметная область: полимеры, синтетические волокна, каучук, резина

Скачать полный текст

К достоинствам метода РА А относятся: высокая чувствительность; возможность определения отдельных элементов в ряде случаев без разрушения образца; отсутствие высоких требований к чистоте химических реактивов; при работе с короткоживущими изотопами анализ может быть проведен в течение нескольких минут. К недостаткам метода следует отнести возможность деструкции или даже разрушения образца при облучении, так как для достижения высокой чувствительности необходимо иметь достаточно мощные потоки ядерных излучений. Кроме того, при работе с сильно активирующимися материалами приходится прибегать к специальной защитной технике.[9, С.165]

Механические свойства проволоки значительно отличаются от свойств пряжи, поэтому в конструкции отдельных элементов на-вивочного станка имеются некоторые особенности. На рис. 17.6, б дана схема планшайбы металлонавивочного станка. На планшайбе 5 равномерно по периметру в один ряд закреплены оси с катушками 16 для проволоки, направляющие 17 и деформирующие ролики 20. Планшайба снабжена натяжным устройством, состоящим из двух колец. Кольцо 18 имеет П-образный профиль. На нем в два ряда размещены цилиндрические штифты 21. Кольцо 19, на котором также закреплены штифты 21, смонтировано в пазу кольца 18 с возможностью углового перемещения и его фиксации в любом положении.[11, С.348]

Очевидно, что потенциальная энергия U (ср) полимерной цепи (ф — угол поворота) будет изменяться при повороте отдельных элементов цепи относительно друг друга. Зависимость (/(ср) в этом случае может представлять собой кривую с несколькими минимумами потенциальной энергии. Пусть положение повторяющегося звена молекулы в какой-либо момент времени определяется потенциальной энергией U\, а положение, которое займет это звено в результате теплового движения через некоторый промежуток времени, характеризуется потенциальной энергией U2 (рис. 5). Величина Д1/=?/2—U\, равная разности энергий этих двух положений, является мерой термодинамической гибкости цепи, определяющей способность цепи к изменению конформации. Чем меньше Д?/, тем больше вероятность конформационных превращений полимерной цепи. Вследствие теплового движения достаточно длинная макромолекула, обладающая высо-[17, С.21]

Материалы. Технология изготовления. Материалы для изготовления III. выбирают в зависимости от режимов работы отдельных элементов, а также от конструкции и условий эксплуатации Ш. Общие требования к шинным резинам — высокая усталостная выносливость (см. Утомление) и малое теплообразование. Резины для протектора должны быть, кроме того, износо- и атмо-сфоростойкими, иметь высокие прочность при растяжении и сопротивление раздиру. Резина для каркаса должна обладать высокой эластичностью, для брекера — хорошей теплостойкостью (в этой зоне темп-pa в Ш. достигает максимальных значений) и минимальными гистерезисными потерями, для ездовых камер и для герметизирующего слоя бескамерных Ш.— низкой газопроницаемостью. С целью увеличения срока службы шины протектор иногда изготовляют из двух резин: беговую дорожку — из жесткой износостойкой, а нижний (т. наз. подканавочный) слой, прилегающий к брокеру, и боковины — из более эластичной. В нек-рых случаях бо,ковины изготовляют из более атмосферо-стойкой резины, чем беговую часть протектора.[24, С.447]

Пластическим разрушением называется разрушение, которому Предшествуют деформации, обусловленные перегруппировкой отдельных элементов структуры тела. В кристаллических телэл и низкомолекулярпых стеклах эти деформации необратимы и носят название пластического течения.[12, С.208]

Пластическам разрешением, называется разрушение, которому предшествуют деформации, обусловленные перегруппировкой отдельных элементов структуры тела. В кристаллических телал и низкомолекулярных стеклах эти деформации необратимы и носят название пластического течения.[5, С.208]

При изготовлении многослойных подошв применяют много-позиционные агрегаты, при этом состав композиций и порядок формования отдельных элементов могут быть различными. Часто в качестве одного из материалов применяют вспенивающийся[6, С.334]

Оберточные ткани должны иметь хорошую адгезию к резине и высокую стойкость к истиранию. Для обеспечении симметричности нагружития отдельных элементов обертки по периметру ремня оберточная ткань при ее раскрое под углом 45 с должна быть равнопрочной и иметь одинаковую растяжимость по основе и утку.[6, С.212]

Рис. 1.12 и 1.13 построены, исходя из чисто качественных соображений. Можно, однако, используя представления о законах деформации отдельных элементов модели Максвелла, вывести уравнение деформации модели. При этом будем исходить из двух очевидных условий: во-первых, полная деформация модели равна сумме деформации упругого и вязкого элементов[19, С.22]

Большинство теорий релаксационных явлений в полимерах основаны на фундаментальном предположении о возможности внутреннего вращения отдельных элементов макромолекул относительно некоторых химических связей. Процессы такого типа являются термоактиваци-онными и связаны с переходом атомов (или групп атомов) через потенциальный барьер из одного положения равновесия в другое. Возможны и принципиально иные механизмы, позволяющие объяснить процессы диэлектрической релаксации в полимерах. Такие механизмы рассматривали Ямафуджи и Ишида [15]', Готлиб и Са-лихов [16] и другие [17]. Один из механизмов такого рода заключается в демпфировании колебаний элементов полимерной цепи, которые происходят вблизи положения равновесия. Такой релаксационный механизм получил название «процесса локальных колебаний». Подобный механизм использовал Хилл [18] для расчета[17, С.195]

Рис. I. 18 и I. 19 были построены на основании чисто качественных соображений. Можно, однако, используя представления о законах деформации отдельных элементов модели Максвелла, вывести уравнение деформации модели. При этом будем исходить из двух очевидных условий: во-первых, полная деформация модели равна сумме деформаций упругого и вязкого (пластичного) элементов:[21, С.33]

... 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. Тадмор З.N. Теоретические основы переработки полимеров, 1984, 632 с.
2. Шайдаков В.В. Свойства и испытания резин, 2002, 236 с.
3. Бартенев Г.М. Физика и механика полимеров, 1983, 392 с.
4. Белозеров Н.В. Технология резины, 1967, 660 с.
5. Тагер А.А. Физикохимия полимеров, 1968, 545 с.
6. АверкоАнтонович Ю.О. Технология резиновых изделий, 1991, 351 с.
7. Сагалаев Г.В. Справочник по технологии изделий из пластмасс, 2000, 425 с.
8. Нелсон У.Е. Технология пластмасс на основе полиамидов, 1979, 255 с.
9. Аверко-Антонович И.Ю. Методы исследования структуры и свойств полимеров, 2002, 605 с.
10. Барштейн Р.С. Пластификаторы для полимеров, 1982, 197 с.
11. Бекин Н.Г. Оборудование и основы проектирования заводов резиновой промышленности, 1985, 505 с.
12. Тагер А.А. Физикохимия полимеров Издание второе, 1966, 546 с.
13. Ульянов В.М. Поливинилхлорид, 1992, 281 с.
14. Барамбойм Н.К. Механохимия высокомолекулярных соединений Издание третье, 1978, 384 с.
15. Липатов Ю.С. Физическая химия наполненных полимеров, 1977, 303 с.
16. Папков С.П. Физико-химические основы переработки растворов полимеров, 1971, 372 с.
17. Перепечко И.И. Введение в физику полимеров, 1978, 312 с.
18. Ребиндер П.А. Проблемы физико-химической механики волокнистых и пористых дисперсных структур и материалов, 1967, 624 с.
19. Торнер Р.В. Основные процессы переработки полимеров Теория и методы расчёта, 1972, 455 с.
20. Манушин В.И. Целлюлоза, сложные эфиры целлюлозы и пластические массы на их основе, 2002, 107 с.
21. Торнер Р.В. Теоретические основы переработки полимеров, 1977, 464 с.
22. Каргин В.А. Избранные труды структура и механические свойства полимеров, 1979, 452 с.
23. Манделькерн Л.N. Кристаллизация полимеров, 1966, 336 с.
24. Кабанов В.А. Энциклопедия полимеров Том 3, 1977, 576 с.
25. Каргин В.А. Энциклопедия полимеров том 1, 1972, 612 с.
26. Гастров Г.N. Конструирование литьевых форм в 130 примерах, 2006, 333 с.
27. Каргин В.А. Энциклопедия полимеров Том 1, 1974, 609 с.
28. Каргин В.А. Энциклопедия полимеров Том 3, 1977, 575 с.
29. Коршак В.В. Итоги науки химические науки химия и технология синтетических высокомолекулярных соединений том 3 выпуск 1 книга 2, 1959, 502 с.
30. Коршак В.В. Итоги науки химические науки химия и технология синтетических высокомолекулярных соединений том 4, 1959, 298 с.
31. Коршак В.В. Итоги науки химические науки химия и технология синтетических высокомолекулярных соединений том 7, 1961, 726 с.
32. Коршак В.В. Прогресс полимерной химии, 1965, 417 с.

На главную