На главную

Статья по теме: Сдвиговым деформациям

Предметная область: полимеры, синтетические волокна, каучук, резина

Скачать полный текст

Смешение происходит в зазоре вальцов вследствие того, что вальцуемый материал подвергается большим сдвиговым деформациям, которым сопутствует периодическая переориентация расположения поверхностей раздела вследствие циркуляционного течения в области А[4, С.340]

Динамические методы. Динамические методы реологических испытаний получили в последние годы широкое распространение. При испытаниях вязкоупругий материал подвергается знакопеременным (циклическим) сдвиговым деформациям при сравнительно малых амплитудах в широком диапазоне изменения частот колебаний. В отличие от испытаний при стационарном режиме циклическое деформирование не приводит обычно к разрушению вторичных (надмолекулярных) структур материала, поэтому особенно удобно применять этот вид испытания для оценки реологических[3, С.60]

Дальнейшие возможности определения вязкостных и эластических свойств открывает новое поколение вулкаметров, позволяющих определять по сдвигу фаз при синусоидальных колебаниях величину фактора потерь, которая является мерой эластического поведения. При испытаниях вязкоупругий материал подвергается знакопеременным (циклическим) сдвиговым деформациям при сравнительно малых амплитудах в широком диапазоне изменения частот колебаний.[1, С.456]

Применительно к сдвиговым деформациям эта формула упрощается до выражения[5, С.288]

Смешение происходит в зазоре вальцов вследствие того, что вальцуемый материал подвергается большим сдвиговым деформациям, которым сопутствует периодическая переориентация располо-[6, С.365]

Ударная вязкость является наилучшей комплексной характеристикой, описывающей поведение адгезивов в опытах по сдвиговым деформациям и раздиру 112]. Формула (12) показывает, что металлический наполнитель равным образом влияет на прочностные и на деформационные свойства адгезивных связей. Итак, описанная в настоящем разделе методика измерений Ц7^ = Wi +^s позволяет установить корреляцию между процессом отверждения и механическими характеристиками адгезивов.[7, С.95]

Таким образом, экспериментальные результаты, полученные при изучении вязкоупругих свойств ПММА и ПВА, подтверждают предположение авторов о том, что снижение динамической вязкости с повышением частоты или эффективной вязкости с увеличением скорости сдвига связано скорее с изменением характера молекулярного движения, чем с уменьшением числа зацеплений в системе или деструкцией макромолекул, подвергаемых сдвиговым деформациям. Конечно, при низких ча-[9, С.306]

Для изучения кристаллизации в ориентированной системе [1] используют сшитые полиэтилены, как это было предложено Джаджем и Стенном [2]. Образование трехмерной химической сетки устраняет возможность течения и разрушения пленочных образцов при исследовании процесса кристаллизации при температурах, близких к температуре плавления полиэтилена. Однако очевидно, что наличие химических поперечных связей не только изменяет кинетику кристаллизации, но и влияет на характер образующейся текстуры материала. Для исследования влияния ориентации на кристаллизацию полиэтилена в более чистых условиях было предложено проводить этот процесс в условиях, когда кристаллизующийся раствор или расплав непрерывно подвергается сдвиговым деформациям. В этом случае стационарное состояние молекулярной ориентации может быть легко реализовано с помощью ротационного вискозиметра.[9, С.88]

Из-за действия сдвиговых напряжений во времени эта часть расплава получит как бы большую часть энергии для разогрева. Из условия неразрывности потока по всей длине червяка из каждого предшествующего витка в последующий за ним переместится объем полимера, равный выталкиваемому последним витком. Остальная часть полимера в каждом витке не получает осевого (точнее, вдоль спирали) перемещения, подвергается действию касательных напряжений сдвига, участвует в циркуляционном потоке и за счет этого интенсивно нагревается. Поскольку в зонах загрузки и плавления каждый виток имеет объем, в 2—4 раза превышающий объем витка в зоне дозирования, то эти зоны образуют громадный аккумулятор полимера, непрерывно подвергающегося сдвиговым деформациям и контакту с нагретой поверхностью цилиндра, за счет чего происходит нагрев и плавление полимера. Чем длиннее эти зоны, тем больший аккумулятор образуется и большее количество термопласта одновременно нагревается и плавится. Нетрудно определить, что частица (гранула) термопласта, поступающая в канал червяка в зоне загрузки, будет вытолкнута из последнего витка через количество оборотов, численно равное отношению[8, С.231]

динамические методы — материал подвергается циклическим сдвиговым деформациям при малых амплитудах в широком интервале изменения частоты колебаний.[2, С.70]

выраженными еще более резко. В таком случае деформированный молекулярный клубок в растворе, подвергаемом сдвиговым деформациям, может играть роль зародыша такого типа в большей степени, чем изотропная полимерная цепь, но морфология образующегося кристалла, очевидно, не должна зависеть от наложения сдвига.[9, С.94]

ближенно равный отношению высот витка в зоне загрузки и зоне дозирования (точнее, отношению объемов впадин червяка на длине одного шага в названных зонах, имеющий значения, в зависимости от перерабатываемого материала, от 2,5 до 4). В установившемся режиме работы червяка спиральный канал его по всей длине заполнен термопластом, подверженным сдвиговым деформациям. За каждый оборот червяка последним витком выталкивается в головку примерно половина объема расплава, заполняющего этот виток. Следовательно, полный объем будет вытолкнут только за два оборота, и вторая половина объема расплава в последнем витке до выталкивания ее участвует в двух оборотах.[8, С.231]

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. Аверко-Антонович И.Ю. Методы исследования структуры и свойств полимеров, 2002, 605 с.
2. Бергштейн Л.А. Лабораторный практикум по технологии резины, 1989, 249 с.
3. Вострокнутов Е.Г. Переработка каучуков и резиновых смесей, 1980, 281 с.
4. Торнер Р.В. Основные процессы переработки полимеров Теория и методы расчёта, 1972, 455 с.
5. Уорд И.N. Механические свойства твёрдых полимеров, 1975, 360 с.
6. Торнер Р.В. Теоретические основы переработки полимеров, 1977, 464 с.
7. Шен М.N. Вязкоупругая релаксация в полимерах, 1974, 272 с.
8. Липатов Ю.С. Теплофизические и реологические характеристики полимеров, 1977, 244 с.
9. Роговин З.А. Физическая химия полимеров за рубежом, 1970, 344 с.

На главную