На главную

Статья по теме: Различными значениями

Предметная область: полимеры, синтетические волокна, каучук, резина

Скачать полный текст

Задаваясь различными значениями Г/т при выбранном т, можно вычислить zx и га из равенств (56) и (57) и Fnpep/F из уравнения (62). На рис. 25-нанесен график зависимости Fnpep/F от Т/г для случая m = 1. Чтобы найти т из опыта, подбирают такой интервал Т, при котором Vafup/V оказывается между 0,500 и 0,708, и по графику находят Г/т, а следовательно, и т. Величина kp/k0 определяется из уравнения (23). На рис. 26 нанесены опытные значения Fnpep/F для разных Г [122].[23, С.111]

Уже отмечалось, что ослабление полимерных материалов феноменологически может иметь различный вид — хрупкое разрушение при распространении трещин в образце, пластическое при пластическом деформировании, следующем за пределом вынужденной эластичности при сдвиге, или квазихрупкое разрушение, следующее за нормальным напряжением вынужденной эластичности (образование трещины серебра). Следует ожидать, что различные проявления ослабления материала вызваны различными значениями и видами напряжения. Это означает, что для различных явлений разрушения существуют свои поверхности ослабления, которые могут перекрывать и пронизывать друг друга. Подобные факты широко исследуются и обсуждаются в известной монографии Уорда [20] и в работах [21—34].[3, С.67]

Рис. 1.20. Соотношение между различными значениями средних молекулярных масс в б-растворителе:[2, С.56]

Исследование влияния двух зон обогрева с различными значениями Температур в каждой из них (©i и©2) и различным соотношением длин зон подогрева показало, что разделение рубашки реактора на две зоны[9, С.89]

В куске сеточного полимера имеется набор цепей сетки с различными значениями вектора h. Из второго и третьего предположений следует, что число цепей в недеформированном состоянии с данным значением вектора h (находящегося в элементарном объеме dA^dAydAz) с учетом нормального закона распределения (4.16) есть[6, С.108]

В куске сеточного полимера имеется набор цепей сетки с различными значениями вектора h. Из второго и третьего предположений (см. выше) следует, что число цепей в недеформированном состоянии со значением вектора h, находящегося в элементарном объеме dhxdhydhz, равно с учетом гауссова закона распределения[12, С.162]

Температурная зависимость эластичности по отскоку для уретановых эластомеров с различными значениями Mwj~Mn политетрагидрофурана.[1, С.540]

Из рассмотрения кривых следует, что среди образцов вулка-низатов попадаются образцы с различными значениями <тр. Образцы с очень малым значением стр и с очень большим значением ар встречаются редко. Следовательно, если в результате испытаний технологу необходимо дать ответ, каково значение сгр, характеризующее данный полимер, то целесообразно определять наиболее вероятное значение сгр, соответствующее максимуму на кривой р (ар) = / (0р). Вместе с тем необходимо иметь в виду, что даже при строго определенных условиях испытания будут встречаться образцы с большим и образцы с меньшим значениями прочности.[16, С.22]

Рис. 11.8. Распределение деформаций при течении между параллельными пластинами жидкостей с различными значениями экспоненты степенного закона течения п: 1 — 0,25; 2 — 0,5; 3 — 1,0.[4, С.381]

Рис. 11.12. Изменение во времени отношения S периметра границы раздела к ширине канала для жидкостей с различными значениями отношения вязкостен при циркуляцно шом течении в канале прямоугольной формы, показанном на рис. 11.11. Отношение (.IB/!'A: 1 — I; 2 — 2; 3 -30; 4 — 1000. <•[4, С.387]

Х-Релаксация— сложный процесс и обычно расщепляется, на несколько отдельных релаксационных процессов с одинаковой энергией активации, но различными значениями коэффициента В. Приведенные на рис. 1.18 и 1.19 схемы показывают, что в действительности в исследуемых полимерах наблюдается три отдельных Х-процесса (хотя для других полимеров их может быть и меньше, и больше). Эта дискретность может быть связана как с существованием разных морфологических типов микроблоков или разной степени их связанности (что отражается на их подвижности как целого), так и с различными временами их жизни как псевдодискретных частиц. Необходимо отметить, что максимумы на кривой непрерывного спектра времен релаксации (см. рис. I. 18) практически совпадают с дискретными значениями, приведенными в табл. 1.1.[5, С.64]

... 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. Гармонов И.В. Синтетический каучук, 1976, 753 с.
2. Геллер Б.Э. Практическое руководство по физикохимии волокнообразующих полимеров, 1996, 432 с.
3. Кауш Г.N. Разрушение полимеров, 1981, 440 с.
4. Тадмор З.N. Теоретические основы переработки полимеров, 1984, 632 с.
5. Бартенев Г.М. Курс физики полимеров, 1976, 288 с.
6. Бартенев Г.М. Физика и механика полимеров, 1983, 392 с.
7. Кузнецов Е.В. Практикум по химии и физике полимеров, 1977, 256 с.
8. Аскадский А.А. Компьютерное материаловедение полимеров Т.1 Атомно-молекулярный уровень, 1999, 544 с.
9. Поляков А.В. Полиэтилен высокого давления, 1988, 201 с.
10. Аверко-Антонович И.Ю. Методы исследования структуры и свойств полимеров, 2002, 605 с.
11. Ахмедов К.С. Водорастворимые полимеры и их взаимодействие с дисперсными системами, 1969, 89 с.
12. Бартенев Г.М. Физика полимеров, 1990, 433 с.
13. Калинина Л.С. Анализ конденсационных полимеров, 1984, 296 с.
14. Шварц А.Г. Совмещение каучуков с пластиками и синтетическими смолами, 1972, 224 с.
15. Бартенев Г.М. Прочность и разрушение высокоэластических материалов, 1964, 388 с.
16. Гуль В.Е. Структура и прочность полимеров Издание третье, 1978, 328 с.
17. Кармин Б.К. Химия и технология высокомолекулярных соединений Том 6, 1975, 172 с.
18. Липатов Ю.С. Физическая химия наполненных полимеров, 1977, 303 с.
19. Ребиндер П.А. Проблемы физико-химической механики волокнистых и пористых дисперсных структур и материалов, 1967, 624 с.
20. Голда Р.Ф. Многокомпонентные полимерные системы, 1974, 328 с.
21. Виноградов Г.В. Реология полимеров, 1977, 440 с.
22. Монаков Ю.Б. Панорама современной химии России Синтез и модификация полимеров, 2003, 356 с.
23. Багдасарьян Х.С. Теория радикальной полимеризации, 1966, 300 с.
24. Бовей Ф.N. Действующие ионизирующих излучений на природные и синтетические полимеры, 1959, 296 с.
25. Нестеров А.Е. Справочник по физической химии полимеров Том1, 1984, 375 с.
26. Симионеску К.N. Механохимия высокомолекулярных соединений, 1970, 360 с.
27. Тюдзе Р.N. Физическая химия полимеров, 1977, 296 с.
28. Михайлов Н.В. Основы физики и химии полимеров, 1977, 248 с.
29. Кабанов В.А. Энциклопедия полимеров Том 3, 1977, 576 с.
30. Кулезнёв В.Н. Основы физики и химии полимеров, 1977, 248 с.
31. Каргин В.А. Энциклопедия полимеров Том 3, 1977, 575 с.

На главную