На главную

Статья по теме: Теплофизические характеристики

Предметная область: полимеры, синтетические волокна, каучук, резина

Скачать полный текст

Обозначим теплофизические характеристики материала и его температуру в твердой фазе соответствующими символами с нижним индексом 1. Те же величины в жидкой фазе будем обозначать символами с нижним индексом 2. Изменением объема при затвердевании ввиду наличия непрерывной подпитки пренебрегаем, следовательно, плотность р твердой и жидкой фаз будет одинакова. Тепло-физические характеристики материала формы будем обозначать символами с нижним индексом 0. Введем следующие обозначения для теплофизических характеристик: Ср — теплоемкость;[4, С.425]

С параметрами р, V и Т связаны различные теплофизические характеристики полимеров. Например, термический коэффициент объемного расширения полимеров (3 пропорционален теплоемкости Cv и обратно пропорционален изотермическому модулю все-[2, С.276]

Мы остановимся только на одном, наиболее простом случае, в котором для упрощения теплофизические характеристики расплава и твердого полимера будем считать одинаковыми. Пусть скрытая теплота плавления равна К, а температура плавления Т„. Обозначим координату поверхности раздела между твердой и жидкой фазами через X(t). Тогда одно из граничных условий, которое должно удовлетворяться на этой поверхности, запишется в виде:[5, С.164]

При анализе неизотермического каландрования [20, 21] уравнения энергии составляют, предполагая, что теплофизические характеристики имеют постоянное значение. Поэтому в рамках смазочной аппроксимации уравнение принимает вид:[1, С.604]

Уравнение энергетического баланса, составленное для установившегося режима в предположении, что все теплофизические характеристики не зависят от температуры, имеет вид:[4, С.208]

Уравнение энергетического баланса, составленное для установившегося режима в предположении, что все теплофизические характеристики не зависят от температуры, имеет вид:[5, С.244]

Математические модели процессов теплопередачи базируются на математическом аппарате, разработанном в классических исследованиях теплопроводности в твердых телах. Общим недостатком известных решений является допущение о независимости теп-лофизических характеристик от температуры. Хорошо известно, что все термодинамические функции и теплофизические характеристики полимеров существенно зависят от температуры и давления. Поэтому при построении моделей реальных процессов следует обращать особое внимание на правильный выбор средних значений соответствующих характеристик.[5, С.170]

Обозначим термические коэффициенты материала и его температуру в твердой фазе нижним индексом «1». Соответствующие величины в жидкой фазе будем обозначать нижним индексом «2». Изменением объема при затвердевании ввиду наличия непрерывной подпитки будем пренебрегать, следовательно, плотность р как твердой, так и жидкой фазы будет одинакова. Теплофизические характеристики материала формы будем обозначать нижним индексом «О». Введем следующие обозначения для теплофизических характеристик: ср — теплоемкость; ks — коэффициент теплопроводности; Я—скрытая теплота плавления; Тт — температура плавления; Те — температура расплава на выходе.[5, С.443]

Следует заметить, что спекание является результатом местного взаимодействия (включающего вязкое течение) между частицами. Поэтому на скорость процесса спекания сильное влияние оказывает температура в местах контакта частиц. Следовательно, процесс спекания обычно неотделим от процесса теплопередачи в сыпучих материалах, поэтому полученные ранее решения применимы, если теплофизические характеристики заменить их «эффективными» значениями, как это сделано в гл. 5.[1, С.278]

ТЕПЛОФИЗИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ЛИНЕЙНЫХ ПОЛИМЕРОВ[6, С.6]

Основные теплофизические характеристики полимеров .....[6, С.3]

... 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. Тадмор З.N. Теоретические основы переработки полимеров, 1984, 632 с.
2. Бартенев Г.М. Физика и механика полимеров, 1983, 392 с.
3. Ильясов Р.С. Шины некоторые проблемы эксплуатации и производства, 2000, 576 с.
4. Торнер Р.В. Основные процессы переработки полимеров Теория и методы расчёта, 1972, 455 с.
5. Торнер Р.В. Теоретические основы переработки полимеров, 1977, 464 с.
6. Липатов Ю.С. Теплофизические и реологические характеристики полимеров, 1977, 244 с.
7. Коршак В.В. Итоги науки химические науки химия и технология синтетических высокомолекулярных соединений том 4, 1959, 298 с.
8. Коршак В.В. Химия и технология синтетических высокомолекулярных соединений Том 9, 1967, 946 с.

На главную