На главную

Статья по теме: Позволяет рассмотреть

Предметная область: полимеры, синтетические волокна, каучук, резина

Скачать полный текст

Схематическая диаграмма, приведенная на рис. 9, позволяет рассмотреть некоторые особенности фракционирования полимеров. Кривые 1, 2 и 3 относятся к фракциям с различными молекулярными весами, причем AIi>M2>M3. При фракционировании по первому методу (постоянная температура Г3) разделение фракций основано на различии концентраций полимера в первой фазе. В этой фазе концентрация полимера для разных молекулярных весов убывает в ряду хъ, х%, *ь т. е. >х\, причем соотношение между количествами[5, С.41]

Представление о релаксационном механизме аномалии вязкости позволяет рассмотреть и влияние гидростатического давления на эффективную вязкость. Существующая интерпретация температурной зависимости вязкоупругих свойств сводится к учету влияния свободного объема на подвижность молекулярных цепей10. Повышение температуры, сопровождающееся уменьшением плотности, приводит к увеличению свободного объема, при этом облегчается перегруппировка молекул и, соответственно, уменьшается время релаксации. Понижение температуры сопровождается увеличением плотности и соответствующим уменьшением свободного объема.[6, С.54]

Представление о релаксационном механизме аномалии вязкости позволяет рассмотреть и влияние гидростатического давления на эффективную вязкость. Существующая интерпретация температурной зависимости вязкоупругих свойств сводится к учету влияния свободного объема на подвижность молекулярных цепей [14, с. 269]. Повышение температуры, сопровождающееся уменьшением плотности, приводит к увеличению свободного объема, при этом облегчается перегруппировка молекул и соответственно уменьшается время релаксации. Понижение температуры сопровождается возрастанием плотности и соответствующим сокращением свободного объема. В результате процессы перегруппировки полимерных молекул затрудняются, что, в свою очередь, приводит к увеличению времени релаксации. По аналогии с температурно-вре-менной суперпозицией пьезоэффект подчиняется пьезовременной суперпозиции. Это означает, что влияние гидростатического давления на вязкость при любой скорости сдвига можно учесть введением коэффициента приведения:[7, С.75]

Обобщение линейной теории вязкоупругости на случай больших деформаций позволяет рассмотреть вопрос о возможных формах корреляции стационарных и динамических характеристик полимерных систем. Как указывалось в гл. 2, в зависимости от формы примененного дифференциального оператора получаются различные предсказания относительно формы зависимостей т (у) и 0 (у). Однако при этом функции G' (to) и G" (со) оказываются инвариантными к способу описания нелинейных эффектов при установившемся течении. Поэтому применительно к рассматриваемой проблеме корреляции динамических и стационарных характеристик полимерных систем использование дифференциальных операторов сложного строения позволяет модифицировать теоретические предсказания относительно стационарных характеристик, т. е. функций т (у) и а (у), но не влияет на вид функций G' (со) и G" (со), которые определяются только выбором значений констант используемой реологической модели.[8, С.304]

Таким образом, исследование диэлектрической поляризации и ДИПОЛЬПЫА моментов позволяет рассмотреть вопросы, связанные с межмолекулярным взаимодействием[2, С.289]

Таким образом, исследование диэлектрической поляризации и дипольпых моментов позволяет рассмотреть вопросы, связанные с межмолекулярным взаимодействием[4, С.289]

Каучуки СКД-2 и СКД-3 характеризуются близкими молекулярными параметрами, что позволяет рассмотреть их совместно в сопоставлении с каучуками СКДЛ и СКД. Отличительной особенностью СКД-2 («кобальтовый») и СКД-3 («никелевый») является повышенное содержание цмс-1,4-звеньев и значительная разветвленность полимерных цепей.[1, С.193]

Метод электронной микроскопии является одним из наиболее перспективных методов изучения структуры полимеров, так как он позволяет рассмотреть макромолекулы, их взаимное расположение и надмолекулярные образования.[3, С.354]

Другой круг моделей связан с представлением о квазисетке зацеплений и с введением конечного времени жизни сшивки в классическую теорию упругости резины [5]. Это позволяет рассмотреть несколько интересных физических явлений. Однако в этой картине зависимость Tt от молекулярной массы не обсуждается и остается необъясненной. Поэтому здесь мы не будем описывать модель квазисеток.[10, С.251]

В работе [32] была развита диаграммная техника, позволяющая рассмотреть полимерные системы, в которых вклад взаимодействия многих цепей является существенным, т. е. концентрация полимера может быть достаточно высокой. В то же время метод основан на теории возмущений, т. е. отклонение системы от идеальной должно быть малым. Если характеризовать размеры макромолекулярного клубка коэффициентом набухания а2, то это требование означает слабое отклонение величины а2 от 1. Хотя использование диаграммной техники [32] позволяет рассмотреть всю область концентраций, включая область плотной упаковки сегментов макромолекул, данное[9, С.161]

(^ }> (Y)) = О Для общего случая режима нагружения или деформирования позволяет рассмотреть совокупность частных задач поведения среды в различных кинематических и динамических условиях. Реологические уравнения состояния являются математическим отображением, или математическими моделями, реальных свойств среды. Общий путь построения реологических уравнений состояния состоит в том, что ставится опыт или группа различных опытов, описывающиеся теми или иными соотношениями. Затем эти соотношения обобщаются с помощью реологического уравнения состояния, и на основании полученного уравнения делаются предсказания относительно того, как материал будет себя вести в иных условиях эксперимента, отличных от изученных. Следующим этапом является проверка теоретических предсказаний. Если при этом модель не дает разумного соответствия с экспериментом, то она должна пересматриваться. Сопоставление поведения модели с экспериментом в существенно различных схемах деформирования позволяет судить об ее общности с тем большей достоверностью, чем шире круг рассмотренных экспериментов. Но стремление возможно более точно описать разнообразные эксперименты часто приводит к чрезмерному усложнению математической модели. Поэтому требование общности модели всегда противоречит желанию построить достаточно простую модель. Выходом из. этого противоречия является возможность,, использования относительно простых реологических моделей для тех или иных узких групп экспериментов, для которых"онитготггроены и проверены. Но при этом всегда надо быть уверенным, что соответствующая модель действительно используется в~ рамках ее применимости и те или иные эффекты не возникают из-за того, что реологиче-'• екая модель применена для таких условий деформирования, в которых она не проверялась.[8, С.50]

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. Гармонов И.В. Синтетический каучук, 1976, 753 с.
2. Тагер А.А. Физикохимия полимеров, 1968, 545 с.
3. Аверко-Антонович И.Ю. Методы исследования структуры и свойств полимеров, 2002, 605 с.
4. Тагер А.А. Физикохимия полимеров Издание второе, 1966, 546 с.
5. Папков С.П. Физико-химические основы переработки растворов полимеров, 1971, 372 с.
6. Торнер Р.В. Основные процессы переработки полимеров Теория и методы расчёта, 1972, 455 с.
7. Торнер Р.В. Теоретические основы переработки полимеров, 1977, 464 с.
8. Виноградов Г.В. Реология полимеров, 1977, 440 с.
9. Иржак В.И. Сетчатые полимеры, 1979, 248 с.
10. Жен П.N. Идеи скейлинга в физике полимеров, 1982, 368 с.

На главную