На главную

Статья по теме: Следующее соотношение

Предметная область: полимеры, синтетические волокна, каучук, резина

Скачать полный текст

Для средних значений молекулярной массы, определенной по скорости седиментации, справедливо следующее соотношение:[1, С.48]

Соответствующее разложение в ряд аналогичной зависимости приведенной логарифмической вязкости дает следующее соотношение:[1, С.112]

В разд. 7.10 показано, что в случае непрерывного однозначного профиля скоростей при сдвиговом течении типа vx (у) справедливо следующее соотношение:[2, С.218]

Акустический модуль Е — это мера скорости распространения акустических колебаний. Из изложенного следует, что поперечный акустический модуль ?? много меньше, чем продольный Е%с. Используя это предположение и исходя из непрерывной модели поликристаллического полимера, Мозли [64] предложил следующее соотношение:[2, С.74]

В этом уравнении, известном как уравнение Вильямса—Лэн-дела—Ферри (ВЛФ) [28], для каждого материала температурой приведения является его Те. Две числовые константы зависят от доли свободного объема при Tg. Поскольку фактор сдвига есть отношение времен релаксации при двух температурах, используя (6.4-9), получаем следующее соотношение для вязкости при низких скоростях деформации:[2, С.150]

Очевидно, что при этих условиях главные напряжения связаны определенной зависимостью друг с другом. Для слипающихся материалов с линейной зависимостью ЛПН круг Мора может быть проведен через начало системы координат с касанием линии ЛПН (рис. 8.3). Результирующее максимальное главное напряжение называют напряжением лавинообразного движения ос. Такая ситуация реализуется то гда,'~ когда" максимум нормальных напряжений при условии зарождающегося разрушения приходится на точку, в которой другие главные напряжения стремятся к нулю. Обычно это случается на поверхности типа арки или свода (см. рис. 8.11, б) в момент обрушивания. Напряжение лавинообразного движения поэтому играет важную роль при решении вопроса «течет — не течет» в цилиндрических и конических бункерах. Так как ас зависит от ЛПН, а она в свою очередь зависит от уплотняющего давления, то и ос оказывается функцией уплотняющего давления. Для сыпучего материала, в котором велики силы слипания между частицами, ЛПН соответствует уравнению (8.7-2), а при начинающемся разрушении имеет место следующее соотношение между главными напряжениями:[2, С.228]

Фредериксон и Бёрд [59] предложили следующее соотношение между Q и АР для случая изотермического течения несжимаемой степенной жидкости в кольцевом зазоре под действием давления:[2, С.552]

В криоскопическом методе используют следующее соотношение между понижением температуры замерзания Th, необходимым для того, чтобы активность растворителя стала равной активности чистого растворителя при температуре его плавления, и молекулярной массой растворенного полимера М:[6, С.165]

Для большинства полимеров справедливо следующее соотношение между диэлектрической проницаемостью и абсолютной диэлектрической восприимчивостью: е=1+&а. При описании поведения диэлектриков в переменном электрическом поле для удобства математической обработки и физической интерпретации вводится[4, С.174]

Для изотропных диэлектриков справедливо следующее соотношение между диэлектрической проницаемостью е' и поляризуемостью а:[3, С.232]

Интегрируя по всему зазору щелевого отверстия, получим следующее соотношение между перепадом давления и расходом, приходящимся на единицу ширины д; перепад давлений считается положительным, если поток направлен противоположно оси г:[2, С.483]

... 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. Геллер Б.Э. Практическое руководство по физикохимии волокнообразующих полимеров, 1996, 432 с.
2. Тадмор З.N. Теоретические основы переработки полимеров, 1984, 632 с.
3. Бартенев Г.М. Курс физики полимеров, 1976, 288 с.
4. Бартенев Г.М. Физика и механика полимеров, 1983, 392 с.
5. Кабанов В.А. Практикум по высокомолекулярным соединениям, 1985, 224 с.
6. Кузнецов Е.В. Практикум по химии и физике полимеров, 1977, 256 с.
7. Кноп А.N. Фенольные смолы и материалы на их основе, 1983, 280 с.
8. Аскадский А.А. Компьютерное материаловедение полимеров Т.1 Атомно-молекулярный уровень, 1999, 544 с.
9. Нелсон У.Е. Технология пластмасс на основе полиамидов, 1979, 255 с.
10. Ахмедов К.С. Водорастворимые полимеры и их взаимодействие с дисперсными системами, 1969, 89 с.
11. Бартенев Г.М. Физика полимеров, 1990, 433 с.
12. Брацыхин Е.А. Технология пластических масс Изд.3, 1982, 325 с.
13. Вострокнутов Е.Г. Переработка каучуков и резиновых смесей, 1980, 281 с.
14. Рабек Я.N. Экспериментальные методы в химии полимеров Ч.2, 1983, 480 с.
15. Шур А.М. Высокомолекулярные соединения, 1981, 656 с.
16. Бартенев Г.М. Прочность и разрушение высокоэластических материалов, 1964, 388 с.
17. Кармин Б.К. Химия и технология высокомолекулярных соединений Том 6, 1975, 172 с.
18. Крыжановский В.К. Технические свойства полимерных материалов, 2003, 240 с.
19. Лебедев А.В. Эмульсионная полимеризация и её применение в промышленности, 1976, 240 с.
20. Льюис У.N. Химия коллоидных и аморфных веществ, 1948, 536 с.
21. Малкин А.Я. Методы измерения механических свойств полимеров, 1978, 336 с.
22. Перепечко И.И. Введение в физику полимеров, 1978, 312 с.
23. Торнер Р.В. Основные процессы переработки полимеров Теория и методы расчёта, 1972, 455 с.
24. Уорд И.N. Механические свойства твёрдых полимеров, 1975, 360 с.
25. Голда Р.Ф. Многокомпонентные полимерные системы, 1974, 328 с.
26. Торнер Р.В. Теоретические основы переработки полимеров, 1977, 464 с.
27. Шен М.N. Вязкоупругая релаксация в полимерах, 1974, 272 с.
28. Аскадский А.А. Химическое строение и физические свойства полимеров, 1983, 248 с.
29. Бартенев Г.М. Прочность и механика разрушения полимеров, 1984, 280 с.
30. Виноградов Г.В. Реология полимеров, 1977, 440 с.
31. Бовей Ф.N. Действующие ионизирующих излучений на природные и синтетические полимеры, 1959, 296 с.
32. Клаин Г.N. Аналитическая химия полимеров том 2, 1965, 472 с.
33. Колтунов М.А. Прочностные расчет изделий из полимерных материалов, 1983, 240 с.
34. Рафиков С.Р. Введение в физико - химию растворов полимеров, 1978, 328 с.
35. Феттес Е.N. Химические реакции полимеров том 2, 1967, 536 с.
36. Роговин З.А. Физическая химия полимеров за рубежом, 1970, 344 с.
37. Коршак В.В. Итоги науки химические науки химия и технология синтетических высокомолекулярных соединений том 6, 1961, 854 с.
38. Коршак В.В. Химия и технология синтетических высокомолекулярных соединений Том 9, 1967, 946 с.

На главную