На главную

Статья по теме: Вязкотекучем состоянии

Предметная область: полимеры, синтетические волокна, каучук, резина

Скачать полный текст

В вязкотекучем состоянии под действием внешних сил в полимерных телах развиваются необратимые деформации. Вместе с тем вязкому течению полимеров всегда сопутствуют и обратимые (высокоэластические) деформации, развитие которых обусловлено отклонением в процессе течения конформаций макромолекулярных цепей от равновесных. Например, изменение деформации образца полимера в вязкотекучем состоянии под действием постоянного напряжения имеет сначала нестационарный характер, а затем скорость деформации перестает зависеть от времени (рис. V. 16). Установление стационарности указывает на завершение релаксационных процессов развития высокоэластической деформации. Дальнейшее возрастание деформации обусловлено только вязким течением.[5, С.153]

Однако в вязкотекучем состоянии основную долю деформации составляет sn. В некоторой мере при этом сохраняется еще и ЁУ, но в несколько большей - евэ.[1, С.140]

Полимеры в вязкотекучем состоянии представляют собой вязкоупругне тела, поэтому под действием силы в них развиваются не только необратимые деформации течения, но и обратимые деформации упругой и высокоэластической природы. Относительный вклад каждой из них определяется условиями течения (напряжением и скоростью). Простейшим случаем является режим установившегося течения— режим, при котором высокоэластическая деформация достигает постоянного значения (рис 4.7)[10, С.254]

В соответствии с названием, основным свойством полимеров в вязкотекучем состоянии является текучесть; известно, что жидкости можно характеризовать коэффициентом текучести \л, однако обычно предпочитают пользоваться обратным ему коэффициентом вязкости, или просто вязкостью т].[2, С.162]

В результате краткого рассмотрения особенностей течения полимеров в вязкотекучем состоянии мы приходим к основному выводу, что состояние это весьма похоже на высокоэластическое и отличается от него лишь малой стабильностью флуктуаци-онной сетки. Все так называемые аномалии вязкости растворов или расплавов полимеров связаны с наличием этой сетки. Любой фактор, влияющий на устойчивость сетки, влияет и на закономерности вязкого течения. Выражением этого обстоятельства является правило логарифмической аддитивности.[2, С.181]

Тиксотропия - кинетика обратимого изменения реологических свойств полимеров в вязкотекучем состоянии, происходящего под влиянием приложенного внешнего силового поля.[1, С.407]

Необходимо отметить, что количественная теория аномалии вязкостных свойств полимеров в вязкотекучем состоянии еще не разработана.[1, С.174]

Рис. 4.12. Оценка действующего объема по зависимости 1пг)5ф = Дт) для полимеров, находящихся в вязкотекучем состоянии в переходной области (а) и[1, С.185]

Необходимыми условиями измерения эффективной вязкости г|эф являются: ламинарность потока; адгезия полимера, находящегося в вязкотекучем состоянии, к поверхности, относительно которой она течет; незначимость влияния инерционных сил текущей жидкости; исчезающе малая сжимаемость; изотермич-ность процесса течения.[1, С.168]

Но основная цель перевода полимера в вязкотекучее состояние - ослабив межмолекулярные и межструктурные контакты, создать условия для целенаправленной перестройки структуры полимера. Свойства полимеров в вязкотекучем состоянии описываются реологическими соотношениями.[1, С.161]

В процессе экструзии концентрированных растворов и расплавов волокнообразующих полимеров через капилляры (отверстия фильеры и пр.) наблюдаются не только расширение диаметра истекающей струи, но и другие изменения ее формы. При увеличении скорости сдвига струя теряет цилиндрическую форму, а на ее поверхности появляются шероховатости. Это явление обусловлено началом неустойчивой экструзии полимера, находящегося в вязкотекучем состоянии. В зависимости от интенсивности проявления этого эффекта используют различные термины.[1, С.181]

... 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. Бартенев Г.М. Курс физики полимеров, 1976, 288 с.
3. Бартенев Г.М. Физика и механика полимеров, 1983, 392 с.
4. Иванов В.С. Руководство к практическим работам по химии полимеров, 1982, 176 с.
5. Кабанов В.А. Практикум по высокомолекулярным соединениям, 1985, 224 с.
6. Кулезнев В.Н. Химия и физика полимеров, 1988, 312 с.
7. Белозеров Н.В. Технология резины, 1967, 660 с.
8. Тагер А.А. Физикохимия полимеров, 1968, 545 с.
9. АверкоАнтонович Ю.О. Технология резиновых изделий, 1991, 351 с.
10. Тугов И.И. Химия и физика полимеров, 1989, 433 с.
11. Рейтлингер С.А. Проницаемость полимерных материалов, 1974, 271 с.
12. Розенберг М.Э. Полимеры на основе винилацетата, 1989, 175 с.
13. Аверко-Антонович И.Ю. Методы исследования структуры и свойств полимеров, 2002, 605 с.
14. Адрианов Р.А. Пенопласты на основе фенолформальдегидных полимеров, 1987, 81 с.
15. Азаров В.И. Химия древесины и синтетических полимеров, 1999, 629 с.
16. Бекин Н.Г. Оборудование и основы проектирования заводов резиновой промышленности, 1985, 505 с.
17. Бергштейн Л.А. Лабораторный практикум по технологии резины, 1989, 249 с.
18. Брацыхин Е.А. Технология пластических масс Изд.3, 1982, 325 с.
19. Вострокнутов Е.Г. Переработка каучуков и резиновых смесей, 1980, 281 с.
20. Калинина Л.С. Анализ конденсационных полимеров, 1984, 296 с.
21. Рабек Я.N. Экспериментальные методы в химии полимеров Ч.2, 1983, 480 с.
22. Тагер А.А. Физикохимия полимеров Издание второе, 1966, 546 с.
23. Ульянов В.М. Поливинилхлорид, 1992, 281 с.
24. Розенберг М.Э. Полимеры на основе винилацетата, 1983, 175 с.
25. Шварц А.Г. Совмещение каучуков с пластиками и синтетическими смолами, 1972, 224 с.
26. Шур А.М. Высокомолекулярные соединения, 1981, 656 с.
27. Барамбойм Н.К. Механохимия высокомолекулярных соединений Издание третье, 1978, 384 с.
28. Бартенев Г.М. Прочность и разрушение высокоэластических материалов, 1964, 388 с.
29. Липатов Ю.С. Физическая химия наполненных полимеров, 1977, 303 с.
30. Парамонкова Т.В. Крашение пластмасс, 1980, 320 с.
31. Перепечко И.И. Введение в физику полимеров, 1978, 312 с.
32. Ребиндер П.А. Проблемы физико-химической механики волокнистых и пористых дисперсных структур и материалов, 1967, 624 с.
33. Торнер Р.В. Основные процессы переработки полимеров Теория и методы расчёта, 1972, 455 с.
34. Берлин А.А. Основы адгезии полимеров, 1974, 408 с.
35. Торнер Р.В. Теоретические основы переработки полимеров, 1977, 464 с.
36. Бартенев Г.М. Прочность и механика разрушения полимеров, 1984, 280 с.
37. Виноградов Г.В. Реология полимеров, 1977, 440 с.
38. Каргин В.А. Избранные труды структура и механические свойства полимеров, 1979, 452 с.
39. Липатов Ю.С. Теплофизические и реологические характеристики полимеров, 1977, 244 с.
40. Михайлов Н.В. Основы физики и химии полимеров, 1977, 248 с.
41. Роговин З.А. Физическая химия полимеров за рубежом, 1970, 344 с.
42. Кабанов В.А. Энциклопедия полимеров Том 2, 1974, 516 с.
43. Кабанов В.А. Энциклопедия полимеров Том 3, 1977, 576 с.
44. Каргин В.А. Энциклопедия полимеров том 1, 1972, 612 с.
45. Кулезнёв В.Н. Основы физики и химии полимеров, 1977, 248 с.
46. АбдельБари Е.М. Полимерные пленки, 2005, 351 с.
47. Гальперн Г.Д. Химические науки том 3, 1959, 598 с.
48. Каргин В.А. Энциклопедия полимеров Том 1, 1974, 609 с.
49. Каргин В.А. Энциклопедия полимеров Том 2, 1974, 514 с.
50. Каргин В.А. Энциклопедия полимеров Том 3, 1977, 575 с.
51. Соколов А.Д. Литье реактопластов, 1975, 87 с.

На главную