На главную

Статья по теме: Перпендикулярно поверхности

Предметная область: полимеры, синтетические волокна, каучук, резина

Скачать полный текст

Когда луч монохроматического света проходит перпендикулярно поверхности раздела из одной среды в другую, более плотную среду, его направление на этой поверхности не изменяется. [Небольшая часть излучения, однако, отражается обратно по направлению падающего луча; см. уравнение (15). ] Если же падающий луч образует с перпендикуляром угол i, то при прохождении через поверхность раздела он отклоняется (преломляется), приближаясь к перпендикуляру. Угол между перпендикуляром и преломленным лучем, называемый углом преломления г, меньше угла падения i. Угол падения и угол преломления связаны между собой законом Снелла:[13, С.95]

Рис. 12.15. Элементарный объем, расположенный перпендикулярно поверхности раздела пленки расплава — пробка [профили скоростей (изотермическая модель) изображены в координатах хг: справа показано распределение температур в пленке расплава и пробке]:[2, С.442]

Одноосное растяжение происходит под действием нормальных напряжений о„, приложенных перпендикулярно поверхности образца. При этой наблюдаются продольное растяжение ВпрОД и поперечное сжатие образца е Сп*р. Степень растяжения К равна отношению длин образца до ((о) и после (/) растяжения: >, = /(.[5, С.281]

Изменение размеров твердой пробки в пределах шага расчета зависит от скорости плавления на поверхности раздела пробка— пленка расплава. Рассмотрим элементарный объем расположенной перпендикулярно поверхности раздела пробка—пленка расплава (рис. 12.15). Материал пробки движется с локальной скоростью VS2, направленной вдоль канала червяка, и локальной скоростью Vsx, направленной к пленке расплава. Оптимальную скорость движения поверхности цилиндра Vb можно разложить на две компоненты: Vbz, направленную вдоль канала червяка, и УЬл, направленную поперек канала. Скорость твердой пробки относительно поверхности цилиндра находится из выражения[2, С.442]

Для проведения испытаний гомогенности смесей с помощью лазерно-индуцированного спектрального анализа применяют особую измерительную оптическую головку, чтобы сканирование лазерным лучом проходило перпендикулярно поверхности пробы. Путем перемещения сканера перпендикулярно поверхности вальцевания можно в непрерывном производстве измерять общую длину и ширину шкурки и сделать заключение о гомогенности и диспергируемости во время процесса смешения. Исследовательским центром Krapp GmbH разработана система RELMA, в основе которой лежит метод лазерно-индуцированного спектрального анализа, для лабораторных целей, сравнения качества продукции, решения специальных аналитических задач [30], в том числе:[6, С.474]

Использованная в данных исследованиях модель представлена на рис. 5.2. Эта модель содержит проходную молекулу t, которая составляет часть кристаллической ламеллы с. Проходная молекула покидает последнюю перпендикулярно поверхности кристаллической складки /, проникает сквозь аморфную область а и входит в соседний кристаллит, часть которого она и составляет. Предполагается, что границы кристалла идеально четкие. В рамках модели не учитывается взаимодействие между проходной цепью и аморфной частью материала вне кристаллита.[1, С.132]

Более прогрессивными являются пропиточно-сушильные маши-i ны с воздушной подушкой. Сушильная камера такой машины разделена на секции, режимы работы которых регулируются в отдельности. Каждая секция имеет верхние и нижние осевые вентиляторы, которые подают горячий воздух перпендикулярно поверхности полотна. Воздушная подушка, поддерживающая полотно, создается благодаря разности напора воздуха над и под полотном.[7, С.178]

Определение прочности связи резины с металлом методом отрыва заключается в приложении усилия, необходимого для разрушения связи между поверхностями цилиндрического образца резины и металлическими дисками (метод "грибков", рис. 19.1 а). Усилие растяжения, вызывающее отрыв, должно действовать перпендикулярно поверхности отрыва.[6, С.541]

При прохождении света через одноосные кристаллы (или ориентированные пленки полимеров) их единственная оптическая ось представляет собой направление, в котором двойное лучепреломление отсутствует; во всех остальных направлениях наблюдается разложение пучка света. Если световой пучок направлен перпендикулярно поверхности кристалла, то один из лучей продвигается без преломления, как в изотропной среде, а другой отклоняется в сторону. Первый луч называется обыкновенным, а второй - необыкновенным, поскольку он не подчиняется обычным законам преломления.[6, С.204]

Влияние подложки на структуру кристаллизующихся полимеров подробно рассмотрено [386]. Обычно полагают, что у полимера, обладающего сферолитной структурой, на поверхности могут быть обнаружены Сферолиты того же диаметра, что и в объеме, или несколько меньшего [387, 388], а также вытянутые сфе-ролиты, ориентированные перпендикулярно поверхности [389— 393], и ориентированные ламелярные кристаллы [394]. Первые два случая можно объяснить действием давления при плавлении, а третий — ориентацией молекул при экструзии. Кроме того, причиной различий в структуре поверхности и блока полимера считают температурные градиенты [390, 391], а также различия в типе и концентрации зародышей кристаллизации [395, 396]. Однако результаты, полученные в работе [386], показывают, что температурный градиент не может вызвать столь существенного различия в структуре поверхности и объема полимера. Разумеется, при быстром охлаждении Сферолиты оказываются значительно меньше, чем при медленном, но при этом Сферолиты в транскри-сталлитные структуры не превращаются. Концентрация зародышей кристаллизации в объеме и на поверхности также может быть причиной существенного различия в структуре [386]. Основным фактором, обусловливающим различия структуры полимера в наружном слое и в объеме, являются зародышеобразующие свойства подложек [386]. Наиболее четко этот эффект проявляется, когда подложку (пленку полиэтилентерефталата) помещают внутрь[11, С.142]

Рис. 10. Углеродная реплика с поверхности пленки, закристаллизованной из 1%-ного раствора при температуре 86° и скорости сдвига 6280 сек . Предполагается, что полосы, идущие вдоль оси волокон и перпендикулярно поверхности ламелей, представляют собой фибриллярные структурные образования.[16, С.99]

... 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. Кауш Г.N. Разрушение полимеров, 1981, 440 с.
2. Тадмор З.N. Теоретические основы переработки полимеров, 1984, 632 с.
3. Кулезнев В.Н. Химия и физика полимеров, 1988, 312 с.
4. Тагер А.А. Физикохимия полимеров, 1968, 545 с.
5. Тугов И.И. Химия и физика полимеров, 1989, 433 с.
6. Аверко-Антонович И.Ю. Методы исследования структуры и свойств полимеров, 2002, 605 с.
7. Брацыхин Е.А. Технология пластических масс Изд.3, 1982, 325 с.
8. Тагер А.А. Физикохимия полимеров Издание второе, 1966, 546 с.
9. Сажин Б.И. Электрические свойства полимеров Издание 3, 1986, 224 с.
10. Уорд И.N. Механические свойства твёрдых полимеров, 1975, 360 с.
11. Берлин А.А. Основы адгезии полимеров, 1974, 408 с.
12. Голда Р.Ф. Многокомпонентные полимерные системы, 1974, 328 с.
13. Клаин Г.N. Аналитическая химия полимеров том 2, 1965, 472 с.
14. Марихин В.А. Надмолекулярная структура полимеров, 1977, 240 с.
15. Тюдзе Р.N. Физическая химия полимеров, 1977, 296 с.
16. Роговин З.А. Физическая химия полимеров за рубежом, 1970, 344 с.
17. Каргин В.А. Энциклопедия полимеров том 1, 1972, 612 с.
18. Каргин В.А. Энциклопедия полимеров Том 1, 1974, 609 с.
19. Уайт Д.Л. Полиэтилен, полипропилен и другие полиолефины, 2006, 251 с.

На главную