На главную

Статья по теме: Повышенных скоростях

Предметная область: полимеры, синтетические волокна, каучук, резина

Скачать полный текст

По-видимому, оно обоснованно и для большинства полимерных расплавов, которые представляют собой вязкоупругие жидкости почти при всех условиях течения. Экспериментальное подтверждение отсутствия проскальзывания полимерных расплавов при низких скоростях течения было дано ден Оттером [12]. Он использовал для наблюдений частицы гель-фракции, введенные в расплав полиэтилена, и изучал условия течения вблизи стенки. Эксперименты, в которых использовались трассеры большого размера, показали возможность появления проскальзывания на стенке [13, 14]. Часть этих наблюдений ден Оттер интерпретировал как артефакты, возникшие из-за несовершенства экспериментальной системы и больших размеров трассеров. Проскальзывание на стенке может наблюдаться также при высоких скоростях течения в области разрушения расплава (см. гл. 13). Этот случай типичен, например, для расплавов ПЭВД [15]. Явление, которое имеет место при повышенных скоростях течения, — «стик—слип» (отлипание—прилипание) заключается в том, что под действием растягивающих напряжений расплав отрывается от стенки (силы адгезии преодолеваются) и прилипает обратно, когда напряжения восстанавливаются [14]. В любом случае, особенно при скоростях ниже области разрушения расплава, используют условие прилипания.[1, С.115]

К недостаткам ротационных вискозиметров относятся: значительные тепловыделения и эффект Вейссенберга (эффект нормальных напряжений при простом сдвиге) при повышенных скоростях дефор-[4, С.446]

Нлоскозубчатыс ремни (ОСТ 38.05114 76, ОСТ 38.Г)246 - 81 и др.) пред назначен iii для замены редукторов и цепных передач (рис. 82). Использование плоскозубчитых ремней позволяет ра ботать при повышенных скоростях, снизить уровень шума, отказаться от применения смазок.[2, С.206]

Зависимость степени предориентации от скорости обдувочного воздуха нелинейна и при малых скоростях воздуха Аи даже может уменьшаться. Это показано на рис. 5.24. Наблюдаемое снижение Дп при увеличении скорости обдувочного воздуха от 0 до 0,25 м/с может быть связано с сокращением области высоких градиентов скорости в зоне затвердевания. Фактором, способствующим увеличению Ди при повышенных скоростях воздуха, является отклонение пучка волокон от вертикального положения. Сила, действующая вдоль оси волокна, будет равнодействующей двух сил — силы перпендикулярного воздушного потока и трения нити о воздух при проходе вниз по шахте [76].[3, С.122]

Это падение иногда объясняют замещением воздуха, адсорбированного на поверхности частиц полимера, пластификатором. После того как в результате смешения образовалась однородная паста, можно добавить к смеси еще некоторое количество пластификатора. С точки зрения реологии, пластизоли представляют собой очень интересные системы: на их примере можно наблюдать различные явления, происходящие при течении сложных в реологическом отношении жидкостей. При низких скоростях сдвига типичные пластизоли могут вести себя как обычные ньютоновские жидкости: при повышенных скоростях сдвига наблюдается эффект разжижения под действием сдвига, т. е. пластизоли ведут себя как псевдопластичные жидкости, а при еще более высоких скоростях может наблюдаться «загущение» системы, т. е. дилатансия. Другие пластизоли могут вести себя как вязкопластичные системы, т.е. обладают пределом текучести. Поведение пластизолей при низких скоростях сдвига оказывается чрезвычайно существенным, когда они применяются для образования покрытий на пористых подложках, например на ткани. Существование предела текучести препятствует проникновению пластизоля между волокнами. Наиболее желательно, чтобы пластизоли, используемые при высокоскоростных процессах наложения покрытий, были способны несколько уменьшать свою вязкость под действием повышенных скоростей сдвига. Если пластизоли оказываются чрезмерно дилатантными, то при высоких скоростях может происходить столь резкое повышение сопротивления сдвигу, что покрытие будет отдираться от подложки, а при наложении покрытий на роликовых машинах вследствие дилатансии может происходить такое «осушение» системы, что 'куски полимера будут выбрасываться с валков под действием центробежных сил. Одним из методов устранения дилатантных явлений может быть приготовление смеси из частиц различных размеров, что позволяет достичь более высоких концентраций твердых частиц в системе до наступления дилатансии.[7, С.84]

При повышенных скоростях деформирования разрыв наступает до достижения режима установившегося течения и обусловлен превышением когезионного предела прочности материала. Особенно это относится к таким высоким скоростям воздействия, когда поли-[10, С.426]

Поскольку одновременно с пластической деформацией при прохождении ткани через зазор в контактирующем с поверхностью ткани полимере развивается и высокоэластическая деформация, промазку и обкладку выгоднее вести на повышенных скоростях, при которых доля обратимой деформации будет минимальна.[8, С.408]

Форма экструдатов вальцованного ненаполненного БСК сильно искажена из-за нерегулярности течения (рис. 1.16). Добавление к БСК технического углерода приводит к значительному уменьшению шероховатости и искривления шнуров- «Разбухание» струи {усадка или «эластическое восстановление»), характеризующееся отношением диаметров струи и капилляра, для полибутадиеновых смесей при скоростях деформации 10—102 с"1 выше, чем для бу-тадиен-стирольных (рис. Г.17, 1.18). Увеличение скорости сдвига увеличивает усадку в соответствии с (1.30), а увеличение фактора формы насадки L/DH (отношения длины насадки к ее диаметру) — уменьшает ее. Однако измерения усадки резиновых смесей при повышенных скоростях сдвига затруднены искажением и нерегулярностью формы и поверхности экструдируемых шнуров (см. рис. 1.16).[5, С.36]

Другое отличие полимерного расплава от небольших молекул в жидкости состоит в том, что вязкость расплавов ПЭ зависит от скорости течения [5, 6]. В частности, сдвиговая вязкость расплавов ПЭ уменьшается с увеличением скорости сдвига. В целом, у ПЭ с широким ММР вязкость снижается в большей степени, чем ПЭ с узким ММР. Снижение играет важную роль в различных экс-трузионных технологиях (производство пленок, листов, труб, профилей, а также при формовании с раздувом), поскольку оно обеспечивает легкое течение через экструдер и головку с сохранением формы, то есть устойчивость против провисания вне головки экструдера. Два полиэтилена с одинаковым ИР можно переработать при повышенных скоростях сдвига, используемых на крупномасштабных производствах, в зависимости от снижения их вязкости.[12, С.56]

Волокна, сформованные с охлаждением в таящем льду [12, 58, 66, 73, 74] (рис. 8.15, Ь), обычно проявляют мезоморфную структуру, впервые описанную Наттой с соавторами [75]. В работе 1987 г. Джинан с соавторами [76] отметили, что формование волокон из расплавов изотактических полипропиленов при температурах расплавов от 250 до 290 °С в некоторых случаях приводит образованию мезоморфной структуры и а-моноклинной структуре1, что зависит от скорости намотки. Те же самые полимеры образовывали ос-моноклинные структуры при формовании волокна из расплава на воздухе при 210 °С. Для одного из полипропиленов авторы обнаружили слабоориентированную моноклинную фазу при низких скоростях отбора волокна; слабоориентированную мезоморфную фазу — при средних скоростях; высокоориентированную мезоморфную — при повышенных скоростях, и, наконец, высокоориентированную моноклинную — при самых высоких скоростях. Они предположили, что такое поведение связано с определенным специфическим сочетанием скорости охлаждения и скорости кристаллизации двух форм, а также с влиянием на процесс кристаллизации приложенного[15, С.169]

Для полимеров особенно необходимо строгое разделение в эксперименте полной деформации на необратимую деформацию течения и обратимую (высокоэластическую) деформацию, определяющую упругие свойства текучего полимера. Значение Т[ определяется скоростью только необратимой деформации. Большинство работ по измерению ц полимерных систем выполнено в условиях сдвиговой деформации. Однако для полимеров важное значение имеет также метод измерения В. при растяжении т)р. Этот метод моделирует условия переработки полимеров в волокна и пленки и в нек-рых случаях (особенно при очень высоких значениях В. вблизи темп-ры стеклования) измерение с его помощью выполняется проще, чем при сдвиговых деформациях. В простейшем случае — в области, где механич. свойства несжимаемой жидкости описываются линейными ф-цпямп, т)р=3т) (закон Трутона), но при повышенных скоростях деформации наблюдаются отклонения от этого простейшего соотношения, связанные с возрастанием т)р и убыванием ц при высоких напряжениях.[11, С.287]

... 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. АверкоАнтонович Ю.О. Технология резиновых изделий, 1991, 351 с.
3. Петухов Б.В. Полиэфирные волокна, 1976, 271 с.
4. Аверко-Антонович И.Ю. Методы исследования структуры и свойств полимеров, 2002, 605 с.
5. Вострокнутов Е.Г. Переработка каучуков и резиновых смесей, 1980, 281 с.
6. Серков А.Т. Вискозные волокна, 1980, 295 с.
7. Северс Э.Т. Реология полимеров, 1966, 199 с.
8. Торнер Р.В. Теоретические основы переработки полимеров, 1977, 464 с.
9. Шен М.N. Вязкоупругая релаксация в полимерах, 1974, 272 с.
10. Виноградов Г.В. Реология полимеров, 1977, 440 с.
11. Каргин В.А. Энциклопедия полимеров том 1, 1972, 612 с.
12. АбдельБари Е.М. Полимерные пленки, 2005, 351 с.
13. Каргин В.А. Энциклопедия полимеров Том 1, 1974, 609 с.
14. Соколов А.Д. Литье реактопластов, 1975, 87 с.
15. Уайт Д.Л. Полиэтилен, полипропилен и другие полиолефины, 2006, 251 с.

На главную