На главную

Статья по теме: Следующее выражение

Предметная область: полимеры, синтетические волокна, каучук, резина

Скачать полный текст

Турнбулл и Фишер дали следующее выражение для числа зародышей, возникающих в единичном объеме расплава за 1 с при стационарном режиме кристаллизации:[5, С.55]

Определение функции 1паг, »(!', ш) проводилось следующим образом. Кривые податливости при всех сочетаниях Г и со строились в зависимости от 1п?аш,г (см. рис. 2.11). Затем, методом сплайнов найдена наиболее подходящая для данных экспериментов функция температурно-влажностного сдвига и построена обобщенная кривая, приведенная к «стандартным» значениям Г0 = 20°С и «BO = 0,7 массовых процентов. Обе эти функции представлены на рис. 2.11, в. При минимизации целевой функции получено следующее выражение для аппроксимации температурно-влажностного сдвига:[2, С.74]

Преобразуя уравнение (5.23), получаем следующее выражение:[1, С.242]

Интегрируя и полагая, что / (0) = /, получим следующее выражение, описывающее временную зависимость длины, которая обеспечивает удлинение с постоянной скоростью растяжения:[3, С.171]

Из диаграммы скоростей (см. рис. 8.21) можно получить следующее выражение для угла Ф между направлением силы, действую-[3, С.246]

Выражая расход через величину зазора в точке отрыва, получим следующее выражение для градиента давления:[3, С.339]

Полагая, что Ч^ и ^?2 не зависят от скорости сдвига, получим следующее выражение для Р (0):[3, С.344]

Идея вязкого спекания была развита Френкелем [25], который предложил следующее выражение для определения скорости коалес-ценции пары частиц сферической формы:[3, С.279]

В уравнениях (14.1-4) и (14.1-5) коэффициент консистенции не остается постоянным в направлении г, поскольку в этом же направлении (по глубине формы) изменяется температура. В уравнении энергии представляют интерес два граничных условия. При г = rih в правую часть уравнения (14.1-2) следует ввести следующее выражение, учитывающее передачу тепла воздуху внутри полости формы:[3, С.529]

Заметим, что температурный профиль получился линейный, потому что в данном случае не учитывался диссипативный разогрев, а профиль скоростей имеет нелинейный вид в результате зависимости вязкости от температуры. Рис. 10.5 иллюстрирует влияние Ь' на профиль скоростей. Интегрирование профиля скоростей дает следующее выражение для расхода на единицу ширины потока:[3, С.316]

Рассмотрим две пластины бесконечной ширины с зазором длиной L и высотой Н. В направлении z непрерывно выдавливается расплав полимера. Если пренебречь гравитационными эффектами, то при изотермическом полностью развившемся установившемся течении без пристенного проскальзывания несжимаемой «степенной» жидкости получим следующее выражение для ФРД (см. Задачу 11.4):[3, С.381]

... 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. Кравчук А.С. Механика полимерных композиционных материалов, 1985, 304 с.
3. Тадмор З.N. Теоретические основы переработки полимеров, 1984, 632 с.
4. Бартенев Г.М. Курс физики полимеров, 1976, 288 с.
5. Бартенев Г.М. Физика и механика полимеров, 1983, 392 с.
6. Иванов В.С. Руководство к практическим работам по химии полимеров, 1982, 176 с.
7. Кабанов В.А. Практикум по высокомолекулярным соединениям, 1985, 224 с.
8. Тагер А.А. Физикохимия полимеров, 1968, 545 с.
9. Аскадский А.А. Компьютерное материаловедение полимеров Т.1 Атомно-молекулярный уровень, 1999, 544 с.
10. Валиев Р.З. Наноструктурные материалы, полученные интенсивной пластической деформацией, 2000, 272 с.
11. Беднарж Б.N. Светочувствительные полимерные материалы, 1985, 297 с.
12. Вострокнутов Е.Г. Переработка каучуков и резиновых смесей, 1980, 281 с.
13. Тагер А.А. Физикохимия полимеров Издание второе, 1966, 546 с.
14. Чернин И.З. Эпоксидные полимеры и композиции, 1982, 231 с.
15. Ульянов В.М. Поливинилхлорид, 1992, 281 с.
16. Шур А.М. Высокомолекулярные соединения, 1981, 656 с.
17. Бартенев Г.М. Прочность и разрушение высокоэластических материалов, 1964, 388 с.
18. Бокшицкий М.Н. Длительная прочность полимеров, 1978, 312 с.
19. Гуль В.Е. Структура и прочность полимеров Издание третье, 1978, 328 с.
20. Донцов А.А. Процессы структурирования эластомеров, 1978, 288 с.
21. Кармин Б.К. Химия и технология высокомолекулярных соединений Том 6, 1975, 172 с.
22. Лебедев А.В. Эмульсионная полимеризация и её применение в промышленности, 1976, 240 с.
23. Липатов Ю.С. Физическая химия наполненных полимеров, 1977, 303 с.
24. Малкин А.Я. Методы измерения механических свойств полимеров, 1978, 336 с.
25. Папков С.П. Физико-химические основы переработки растворов полимеров, 1971, 372 с.
26. Перепечко И.И. Введение в физику полимеров, 1978, 312 с.
27. Ребиндер П.А. Проблемы физико-химической механики волокнистых и пористых дисперсных структур и материалов, 1967, 624 с.
28. Торнер Р.В. Основные процессы переработки полимеров Теория и методы расчёта, 1972, 455 с.
29. Уорд И.N. Механические свойства твёрдых полимеров, 1975, 360 с.
30. Шатенштейн А.И. Практическое руководство по определению молекулярных весов и молекулярно-весового распределения полимеров, 1964, 188 с.
31. Голда Р.Ф. Многокомпонентные полимерные системы, 1974, 328 с.
32. Рафиков С.Р. Методы определения молекулярных весов и полидисперности высокомолекулярных соединений, 1963, 337 с.
33. Торнер Р.В. Теоретические основы переработки полимеров, 1977, 464 с.
34. Шен М.N. Вязкоупругая релаксация в полимерах, 1974, 272 с.
35. Аскадский А.А. Химическое строение и физические свойства полимеров, 1983, 248 с.
36. Виноградов Г.В. Реология полимеров, 1977, 440 с.
37. Алмазов А.Б. Вероятностные методы в теории полимеров, 1971, 152 с.
38. Багдасарьян Х.С. Теория радикальной полимеризации, 1966, 300 с.
39. Барретт К.Е. Дисперсионная полимеризация в органических средах, 1979, 336 с.
40. Бовей Ф.N. Действующие ионизирующих излучений на природные и синтетические полимеры, 1959, 296 с.
41. Вендорф Д.N. Жидкокристаллический порядок в полимерах, 1981, 352 с.
42. Грасси Н.N. Химия процессов деструкции полимеров, 1959, 252 с.
43. Каргин В.А. Избранные труды структура и механические свойства полимеров, 1979, 452 с.
44. Каргин В.А. Коллоидные системы и растворы полимеров, 1978, 332 с.
45. Клаин Г.N. Аналитическая химия полимеров том 2, 1965, 472 с.
46. Колтунов М.А. Прочностные расчет изделий из полимерных материалов, 1983, 240 с.
47. Манделькерн Л.N. Кристаллизация полимеров, 1966, 336 с.
48. Тюдзе Р.N. Физическая химия полимеров, 1977, 296 с.
49. Роговин З.А. Физическая химия полимеров за рубежом, 1970, 344 с.
50. Каргин В.А. Энциклопедия полимеров том 1, 1972, 612 с.
51. Каргин В.А. Энциклопедия полимеров Том 1, 1974, 609 с.

На главную