На главную

Статья по теме: Сдвиговые напряжения

Предметная область: полимеры, синтетические волокна, каучук, резина

Скачать полный текст

Таким образом, согласно уравнению ЛВУ при вискозиметри-ческих течениях существуют только сдвиговые напряжения т13 = т21, которые асимптотически стремятся к значению —\а\. Поведение вязкоупругих сред при установившихся режимах течения ньютоновское, поскольку — T13/v = (i.[2, С.151]

Своеобразные явления наблюдаются при нанесении лаков и красок с помощью кисти или других приспособлений, создающих высокие скорости сдвига и соответственно большие сдвиговые напряжения. Как известно, эффективная вязкость резко снижается при высоких скоростях сдвига, и поэтому при нанесении краски достигается хорошее распределение ее, а после снятия сдвиговых напряжений вязкость возвращается к исходной.[5, С.324]

Свойства полимерных материалов изменяются под влиянием внешних энергетических воздействий. При переработке из расплава на полимер воздействует внешнее тепловое поле и сдвиговые напряжения, при эксплуатации изделий — механические статические и переменные напряжения, световая радиация, возможно воздействие химически активной среды, в том числе кислорода воздуха. Все эти факторы приводят к ухудшению свойств полимеров и в ряде случаев к утрате изделиями из пластмасс своих потребительских качеств. Процесс ухудшения физических свойств полимерных материалов принято называть старением.[4, С.25]

ТПА отличается от других синтетических каучуков, например полибутадиена, более широким ММР [2]. Даже при высокой вязкости полимера (вязкость по Муни при 100 °С около 125) наличие относительно низкомолекулярных фракций придает ему хорошую обрабатываемость и пластичность. С другой стороны, высокомолекулярные фракции вызывают высокие сдвиговые напряжения. Температурная зависимость вязкости по Муни для ТПА [36] показывает, что даже при температурах обработки вязкость его остается достаточно высокой, чтобы обеспечить быстрое поглощение и распределение наполнителей. ТПА легко компаундируется на вальцах или в смесителях типа Бенбери, резиновые смеси хорошо шприцуются и каландруются.[1, С.323]

Пигменты могут вводиться в растворитель одновременно с полимером, но целесообразнее, когда их предварительно смешивают в шаровой мельнице. Смесь пигментов и наполнителей обычно диспергируется в небольшом количестве растворителя или пластификатора, образуя высококонцентрированный раствор. При течении такого высоковязкого раствора развиваются значительные сдвиговые напряжения. Процесс размола пигментов и смешения осуществляется в шаровых мельницах или трехвалковых смесителях. Для придания изделиям желаемых оттенков в растворы полимеров добавляют различные красители.[6, С.154]

Авторы работ [10, И, 14, 15] проводили свои исследования со* стеклопластиками, приготовленными на основе стеклоткани. В этом случае влияние силана на свойства материала в существенной мер& зависит от продолжительности и температуры цикла плавления. Кроме того, стекло использовали в виде обладающих наибольшей прочностью непрерывных нитей. Условия формования выбирали: так, чтобы отсутствовали сдвиговые напряжения. В случае полистирола использование силанов, содержащих эпоксидные группы, увеличивало прочность при изгибе на 90% в сравнении с образцом, армированным необработанным стеклянным волокном. В условиях повышенной влажности эта характеристика возрастает до 140%,[9, С.279]

Таким образом, при правильном подходе к конструированию перемешивающих устройств для полимерных растворов должны быть .найдены оптимальные скорости вращения дисков и лопастей мешалок. Пока, к сожалению, эти вопросы еще мало изучены, и реальное конструирование устройств проводится на основе продолжительных эмпирических поисков. Отметим, кстати, что в производстве искусственных волокон в последнее время наблюдается тенденция к использованию высокоскоростных растворяющих устройств, создающих большие сдвиговые напряжения. При этом скорости 'растворения полимерных систем, точнее, скорости гомогенизации концентрированных растворов, увеличиваются в несколько раз.[5, С.227]

Загружаемые в смеситель каучук и кусковые материалы измельчаются (зона 2), на что затрачивается малая энергия. Ее потребление резко возрастает после создания в смесителе прессующего давления, которое совместно с вращающимися роторами уплотняет находящуюся в камере рыхлую смесь и одновременно способствует интенсификации внедрения технического углерода, сыпучих ингредиентов в каучук (зона 3). При этом параллельно идут два процесса: уплотнение, преобладающее в начале прессования, и смачивание порошкообразных материалов каучуком и жидкими ингредиентами (мягчителями и пластификаторами). Энергия уплотнения и смачивания велика, например, достигает 3 ГДж/м3 для смеси на основе БНК с 65 масс. ч. технического углерода типа ПМ-40, поэтому в смесителе повышается температура, каучук переходит в вязкотекучее состояние. Это обусловливает снижение его вязкости, более быстрое смачивание порошков и приводит к образованию относительно плотной монолитной части смеси, в которой появляются сдвиговые напряжения, начинает реализоваться диспергирующее смешение (зона 4), идет пластикация каучука и гомогенизация (зона 5). Однако поскольку в системе имеется свободный наполнитель (технический углерод), процессы смачивания, диспергирования, пластикации и гомогенизации протекают одновременно. Интенсивность диспергирующего смешения (и соответствующая ей зависимость потребления энергии) меняется по кривой, имеющей максимум, так как вначале в смеси мало несмоченного наполнителя. При возрастании степени смачивания темпы снижения вязкости каучука вследствие роста температуры становятся выше темпов возрастания вязкости смеси из-за внедренного наполнителя, что приводит к замедлению и прекращению процесса диспергирования (кривая 7 на рис. 2.3, б). В конце цикла смешения происходит деструкция (пластикация) каучука (или другие физико-химические явления) и усреднение, гомогенизация системы.[10, С.17]

Очевидно, большие сдвиговые напряжения приводят к большим скоростям расщепления и к получению конечных фрагментов меньшего молекулярного веса.[14, С.107]

С. деталей круглой формы осуществляют обычно по тем же схемам, что и С. плоских. В клеевом шве при на-гружснии круглых деталей на растяжение, сжатие или кручение действуют только сдвиговые напряжения. Длина нахлестки в таких соединениях меньше, чем в плоских. Особенно опасные при С. тонкостенных деталей отслаивающие напряжения м. б. устранены с помощью дополнительных профилей, накладок или др. конструктивных решений.[15, С.208]

С. деталей круглой формы осуществляют обычно по тем же схемам, что и С. плоских. В клеевом шве при на-гружении круглых деталей на растяжение, сжатие или кручение действуют только сдвиговые напряжения. Длина нахлестки в таких соединениях меньше, чем в плоских. Особенно опасные при С. тонкостенных деталей отслаивающие напряжения м. б. устранены с помощью дополнительных профилей, накладок или др. конструктивных решений.[16, С.208]

... 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. Тадмор З.N. Теоретические основы переработки полимеров, 1984, 632 с.
3. Вострокнутов Е.Г. Переработка каучуков и резиновых смесей, 1980, 281 с.
4. Крыжановский В.К. Технические свойства полимерных материалов, 2003, 240 с.
5. Папков С.П. Физико-химические основы переработки растворов полимеров, 1971, 372 с.
6. Северс Э.Т. Реология полимеров, 1966, 199 с.
7. Уорд И.N. Механические свойства твёрдых полимеров, 1975, 360 с.
8. Берлин А.А. Основы адгезии полимеров, 1974, 408 с.
9. Голда Р.Ф. Многокомпонентные полимерные системы, 1974, 328 с.
10. Шеин В.С. Основные процессы резинового производства, 1988, 160 с.
11. Шен М.N. Вязкоупругая релаксация в полимерах, 1974, 272 с.
12. Виноградов Г.В. Реология полимеров, 1977, 440 с.
13. Марихин В.А. Надмолекулярная структура полимеров, 1977, 240 с.
14. Симионеску К.N. Механохимия высокомолекулярных соединений, 1970, 360 с.
15. Кабанов В.А. Энциклопедия полимеров Том 3, 1977, 576 с.
16. Каргин В.А. Энциклопедия полимеров Том 3, 1977, 575 с.

На главную