На главную

Статья по теме: Плоскости нормальной

Предметная область: полимеры, синтетические волокна, каучук, резина

Скачать полный текст

Изучение надмолекулярной структуры литьевых образцов, выполненное Кларком [41 ], показало, что поверхностные слои состоят из типичных фибриллярных зародышей, образованных цепями, ориентированными в направлении потока. На них формируются ламели, расположенные в плоскости, нормальной одновременно к поверхности изделия и к направлению потока. Такие структуры существуют в очень тонком поверхностном слое. За ним располагается слой, в котором ориентированные хаотически относительно потока ламели по-прежнему ориентируются нормально по отношению к поверхности гнезда формы.[1, С.63]

Хрупкое разрушение происходит путем быстрого прорастания трещины в плоскости, нормальной к приложенной силе. При разрушении этого типа не наблюдается существенного уменьшения площади поперечного сечения в области разрушения и остаточной продольной деформации частей разрушенного образца. Предельное значение деформации обычно составляет доли процента.[2, С.96]

Поскольку перемешивание материала происходит только в плоскости, нормальной к оси валков, для выравнивания продольного[3, С.340]

Эпюры напряжений, скоростей и градиентов скорости, определенные в плоскости, нормальной направлению потока, будут такими же, как и в случае течения по круглой трубе.[5, С.95]

Для определения давления, развивающегося в зоне питания, рассмотрим силы, действующие на элемент твердой пробки (рис. VIII. 23) [80]. Сила F\~ это сила трения, действующая со стороны корпуса на пробку и заставляющая ее двигаться по червяку. Она пропорциональна давлению со стороны пробки на корпус РЪ и действует под углом 0 к плоскости, нормальной к оси червяка: F1 = fbPbw dz = fbPkbw dz (VIII. 167)[5, С.288]

Для более эффективного смешения применяют вальцы с фрикцией, наличие которой интенсифицирует циркуляционное течение в области А. Так как перемешивание материала происходит только в плоскости, нормальной к оси валков, для выравнивания продольного распределения концентраций смешиваемых ингредиентов вальцуемый материал периодически снимается с поверхности валка, скручивается в рулон, который поворачивается на 90°, и затем вновь пропускается в зазор между валками. Таким образом достигается переориентация смешиваемого полимера относительно направления деформации. Дальнейшее вальцевание обеспечивает выравнивание концентраций в направлении, которое не охватывалось в предыдущем цикле.[5, С.366]

В связи с тем, что перемешивание материала происходит только в плоскости, нормальной к оси валков, для выравнивания концентраций смешиваемых ингредиентов в продольном направлении вальцуемый материал периодически снимается с поверхности валка, скручивается в рулон и вновь подается в зазор между валками.[7, С.187]

Для удобства течение расплава можно разделить на сдвиговое течение и продольное течение. Сдвиговые течения — это те, при которых компонента скорости изменяется только в плоскости, нормальной к направлению течения. Сдвиговая реология играет важную роль в экструзии ПЭ. Продольное течение, напротив, характеризуется компонентой скорости, которая изменяется только в направлении течения. Это важно, например, при раздуве пленки. Как правило, не удается предсказать продольные реологические свойства ПЭ исходя из результатов измерения его сдвигового течения, и наоборот [9, 10]. Вязкость представляется в зависимости либо от скорости сдвига, либо от скорости расширения.[8, С.55]

В свя н[ с тем, что перемешивание материала происходят только в плоскости, нормальной к оси валкое, для выравнивания концентраций смешиваемых ингредиентов в продольном направлении вальцуемый материал периодически снимается с поверхности валка, скручивается в рулон и вновь подается в зазор между валками.[9, С.184]

от 9, где 9 — угол, замеренный в плоскости, нормальной к направлению течения. Очевидно, что градиент скорости dvzldr (где г — «эффективный радиус») также зависит от угла 9. Поэтому в каждом квадранте для каждого значения угла 9 существует своя зависимость градиента скорости от радиальной координаты. При 9 = 0 и 9 = = я/2 эффективный радиус г = Я и градиент скорости высок, тогда как при 9 = я/4 г = 2Я и градиент скорости мал. Следовательно, если расплав экструдируют через канал прямоугольного сечения, то величина ВЭВ расплава оказывается больше вблизи середины его боковых сторон, поскольку здесь преобладают высокие скорости сдвига. Поэтому форма поперечного сечения экструдата отличается от формы поперечного сечения головки. Иными словами, для получения экструдата прямоугольного сечения необходима матрица, имеющая в сечении форму четырехконечной звезды, боковые стороны которой вогнуты внутрь. Меняя величину кривизны стенок (т. е. пользуясь зависимостью величины ВЭВ экструдата от напряжений сдвига), можно воздействовать на форму экструдата (см. Задачу 13.10). Различия формы и площади поперечного сечения обусловлены в основном зависимостью величины ВЭВ экструдата от значения 9.[1, С.501]

и —olt так что поверхность, отвечающая функции /, обладает симметрией шестого порядка относительно направления [111]. Таким образом, в плоскости, нормальной направлению [111], кривая, отвечающая предельным условиям достижения состояния текучести, должна состоять из 12 эквивалентных частей (см. рис. 11.9). Критерии Треска и Мизеса удовлетворяют этому требованию, и их геометрическое представление оказывается очень простым: правильный шестиугольник для критерия Треска и круг — для критерия Мизеса (рис. 11.10).[4, С.261]

... 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. Гуль В.Е. Структура и прочность полимеров Издание третье, 1978, 328 с.
3. Торнер Р.В. Основные процессы переработки полимеров Теория и методы расчёта, 1972, 455 с.
4. Уорд И.N. Механические свойства твёрдых полимеров, 1975, 360 с.
5. Торнер Р.В. Теоретические основы переработки полимеров, 1977, 464 с.
6. Кабанов В.А. Энциклопедия полимеров Том 3, 1977, 576 с.
7. Каргин В.А. Энциклопедия полимеров том 1, 1972, 612 с.
8. АбдельБари Е.М. Полимерные пленки, 2005, 351 с.
9. Каргин В.А. Энциклопедия полимеров Том 1, 1974, 609 с.
10. Каргин В.А. Энциклопедия полимеров Том 3, 1977, 575 с.

На главную