На главную

Статья по теме: Внутреннюю структуру

Предметная область: полимеры, синтетические волокна, каучук, резина

Скачать полный текст

Зерна ПВХ (суспензионного, блочного) имеют сложную внутреннюю структуру, представляющую собой систему сросшихся между собой глобулярных частиц ПВХ. В [33] в качестве параметра, характеризующего влияние структуры зерна ПВХ на скорость удаления ВХ, использовано отношение для приведенного размера частицы:[5, С.79]

Таким образом, говоря о структуре, или надмолекулярной организации, полимеров (НМО), можно в терминах «заторможенной конфигурации» определить ее как внутреннюю структуру, взаимное расположение в пространстве и характер взаимодействия (связи) между структурными элементами, образующими полимерное тело. В некоторых случаях это взаимодействие осуществляется через аморфную бесструктурную матрицу, которой может и не быть.[3, С.44]

Величина еп может быть определена различными методами. Наиболее простым и удобным является пикно метрический [110, 145], основанный на измерении количества пикнометрической жидкости, заполняющей внутреннюю структуру частицы полимера. В качестве пикнв-метрической жидкости применяют бутанол, метанол, которые хорошо смачивают ПВХ и не вызывают его набухания [7- 9]. Однако с помощью пикнометрического метода определяют лишь общую пористость, но не получают информации о внутренней структуре.[5, С.38]

Для литья под давлением корпуса переносного холодильника из полиамида, армированного (35% масс.) стекловолокном, необходимо изготовить двухгнездную литьевую форму. Холодильник (рис. 1) имеет секционную внутреннюю структуру, три плоских канала от наружной стороны к внутренней, две закладные металлические детали и выемки, в которые при креплении ручки входит дверка холодильника.[8, С.68]

Но набуханию препятствует не только упругое сопротивление цепей между узлами, но и сами узлы. Если эти узлы не химической природы (впрочем, в особых случаях возможен осмотический разрыв и ковалентных связей), но имеют внутреннюю структуру, они обладают некоторым пределом прочности и могут начать разрушаться и менять функциональность. В свою очередь, это приводит к тому, что сетка временно переходит в нестационарное состояние, завершающееся какой-то перестройкой. Вполне вероятно, что в этот период беспорядка сетка впитывает в себя лишний растворитель, а после перестройки вновь выбрасывает его. В итоге возникает автоколебательный режим (рис. IV. 13).[4, С.136]

Чтобы удовлетворить в максимальной степени перечисленным требованиям, необходимо разрабатывать подсистему расчетов по методу конечных элементов не как проблемную программу, рассчитанную па определенный класс задач, а как комплекс программ и средств, при помощи которых можно создавать пакеты программ, ориентированные на конкретные классы задач. При отом принципы построения подсистемы должны з большей степени использовать принципы построения операционных систем и системных средств, чем принципы построения прикладных пакетов программ. Далее мы рассмотрим внутреннюю структуру подсистемы и организацию интерфейсом подсистемы с внешними программами и программными комплексами.[1, С.222]

а—• напряжение вдоль оси ориентации; система соответствует КВЦ; -б — напряжение вдоль оси ориентации; макромолекулы имею! внутреннюю структуру (например, спиральную) и на некоторой стадии растяжения теряют жесткость (область от первого максимума до минимума); далее система переходит в конфигурацию типа КВЦ; в — напряжение перпендикулярно оси ориентации.[3, С.225]

4. Организация внешних интерфейсов подсистемы. Знание внутренней структуры подсистемы необходимо только пользователю-программисту, осуществляющему сопровождение, генерацию или расширение подсистемы. Однако пользователю-расчетчику, которого интересуют лишь результаты счета, пользователю-разработчику внешних систем, которого интересует только организация входных и выходных данных подсистемы, нет необходимости знать внутреннюю структуру подсистемы. Здесь мы рассмотрим организацию подготовки данных для работы с подсистемой (входной язык), использование графических средсти и организацию связей подсистемы со внешними программами.[1, С.237]

вания и т. п. По мере превращения науки о переработке полимеров в хорошо определенную и хорошо изученную инженерную дисциплину необходимо пересмотреть этот ставший классическим подход к анализу процессов переработки, поскольку принятый метод раздельного описания упомянутых технологических процессов приводит к неоправданным сложностям и повторениям при изучении инженерной технологии полимеров. Тщательно разработанный метод анализа должен выявить внутреннюю структуру и физическую общность существующих процессов. Это позволило бы: 1) четко сформулировать универсальные элементарные стадии, на которые можно разложить все технологические процессы; 2) создавать новые технологические процессы, различным образом комбинируя элементарные стадии.[2, С.31]

5. Заключение. Рассмотренные принципы организации подсистемы расчета по методу конечных элементов позволяют организовать сложные автоматизированные системы научных исследований на базе расчетов по методу конечных элементов. Существенным моментом является возможность свести к минимуму входные и выходные данные подсистемы, обеспечить удобный интерфейс с внешними программами, обеспечить простой доступ ко всем промежуточным результатам базы данных, обеспечить наглядность представления входной, выходной и промежуточной информации, а также обеспечить независимость разработок отдельных процедур, входящих в состав подсистемы. При этих условиях значительно увеличивается производительность подсистемы при выполнении конкретных исследований и существенно сокращается время на дополнение или сопровождение подсистемы, которое может осуществлять программист средней квалификации. При этом дополнение подсистемы осуществляется без вмешательства во внутреннюю структуру подсистемы, а сопровождение сводится к замене небольших по объему программ подсистемы на другие, обладающие новыми функциональными возможностями, и при этом не затрагиваются остальные программы подсистемы.[1, С.242]

в [31] также показано, что при равных средних конверсиях мономера глобулы, формирующие внутреннюю структуру неагрегированного ПВХ, обладают большей степенью срощенности, что с большей вероятностью вызовет появление замкнутых пар, недоступных для пластификатора. ь[5, С.54]

... 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. Кравчук А.С. Механика полимерных композиционных материалов, 1985, 304 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 полимеров, 1990, 433 с.
5. Ульянов В.М. Поливинилхлорид, 1992, 281 с.
6. Михайлов Н.В. Основы физики и химии полимеров, 1977, 248 с.
7. Кулезнёв В.Н. Основы физики и химии полимеров, 1977, 248 с.
8. Гастров Г.N. Конструирование литьевых форм в 130 примерах, 2006, 333 с.

На главную