На главную

Статья по теме: Ускорение свободного

Предметная область: полимеры, синтетические волокна, каучук, резина

Скачать полный текст

Если жидкость течет под действием собственного веса, то АР = Д/г pg (здесь ДЛ — высота столба жидкости в приборе; р — плотность жидкости; g — ускорение свободного падения) и, решая уравнение (III. 15) относительно т), получим: ц = Kpt, где К = (nr4&hg)/8Ql называется постоянной вискозиметра и находится по времени течения жидкости с известной вязкостью и плотностью.[3, С.99]

Пример 3.1. Пусть рассматривается задача о растяжении цилиндрического стержня длины I, плоские торцы которого перпендикулярны образующей, верхний торец жестко заделан, нижний свободен, и действует объемная сила с плотностью р = p(t) = pg (p — плотность материала, g — ускорение свободного падения); тогда максимальное из перемещений точек стержня вдоль образующей в упругой задаче равно[1, С.117]

Под действием этих сил резиновая смесь может затягиваться в зазор между валками (область деформации) или скользить по их поверхности, но не затягиваться в зазор. Необходимо создать такие условия, чтобы смесь затягивалась в область деформации и, следовательно, осуществлялся рабочий процесс вальцевания. Для определения силы затягивания составим условие равновесия системы под действием всех сил: I>FX = mg (т — масса; g — ускорение свободного падения). Имеем:[4, С.113]

Особое внимание следует обратить па то, что килограмм (кг), грамм (г), тонна (т) являются единицами массы, а не веса или силы тяжести, а килограмм на кубический метр (кг/м3), грамм на кубический сантиметр (г/см3) — единицами плотности (в том числе средней н насыпной), а не единицами удельного веса (насыпного или объемного веса). Масса тела — скалярная величина — в технике определяется как результат взвешивания тела на весах. Значение массы не зависит от значения ускорения свободного падения в пункте измерения или определения. Сила тяжести и вес тела — векторные величины и в общем случае не являются синонимами. Сила тяжести тела определяется в соответствии со вторым законом Ньютона F — mg, где т — масса тела в кг (в СИ), g — ускорение свободного падения в м/с2 (в СИ), F — сила тяжести в Н (в СИ). Значение силы тяжести зависит от значения ускорения свободного падения в пункте измерения или определения. Вес тела — сила, действующая на опору или на нить подвеса. Вес тела м. б. определен по ф-ле Р — — m(g^a), где а — ускорение, сообщаемое телу. Т. обр., вес тела зависит н от ускорения свободного падения g и от ускорения тела а. Если ускорение, сообщаемое телу, равно нулю (а = 0), вес тела равен силе тяжести. Силу тяжести и вес тела определяют с помощью дшгамометрич. приборов в условиях относительного покоя тела и динамометра.[11, С.81]

Особое внимание следует обратить на то, что килограмм (кг), грамм (г), тонна (т) являются единицами массы, а не веса или силы тяжести, а килограмм на кубический метр (кг/м3), грамм на кубический сантиметр (г/см3) — единицами плотности (в том числе средней и насыпной), а не единицами удельного веса (насыпного или объемного веса). Масса тела — скалярная величина — в технике определяется как результат взвешивания тела на весах. Значение массы не зависит от значения ускорения свободного падения в пункте измерения или определения. Сила тяжести и вес тела — векторные величины и в общем случае не являются синонимами. Сила тяжести тела определяется в соответствии со вторым законом Ньютона F = mg, где т — масса тела в кг (в СИ), g — ускорение свободного падения в м/с2 (в СИ), F — сила тяжести в Н (в СИ). Значение силы тяжести зависит от значения ускорения свободного падения в пункте измерения или определения. Вес тела — сила, действующая на опору или на нить подвеса. Вес тела м. б. определен по ф-ле Р = = m(gj=a), где а — ускорение, сообщаемое телу. Т. обр., вес тела зависит и от ускорения свободного падения g и от ускорения тела а. Если ускорение, сообщаемое телу, равно нулю (а = 0), вес тела равен силе тяжести. Силу тяжести и вес тела определяют с помощью динамометрич. приборов в условиях относительного покоя тела и динамометра.[13, С.79]

где N — номер метрический, деленный на величину g (ускорение свободного падения).[6, С.15]

F — суммарный коэффициент лучеиспускания и формы (9.2-2); g — ускорение свободного падения; g (t) dt — дифференциальная функция распределения времен пребывания[2, С.624]

где <*вх - средний коэффициент теплоотдачи от пленки ВХ; Renn = Г/лж - критерий Рейнольяса для стекающей пленки; Г — плотность орошения; т) ж — динамическая вязкость жидкости; Re кр — критическое значение критерия Рейнольдса; g — ускорение свободного падения; Рвх> РВХ ~ соответственно плотность жидкого и газообразного ВХ; А.ж, vw -параметры жидкого ВХ.[5, С.76]

где g— ускорение свободного падения.[8, С.157]

где Q = —par/b — радиальная сила; а — ускорение свободного падения на поверхности шара.[10, С.120]

где М — масса плунжера, подвижных плит и пресс-форм, кг; g=,9,81 м/с2 — ускорение свободного падения; Т — сила сопротивления движению плунжера в уплотнениях (сила трения), МН.[9, С.124]

... 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. Кабанов В.А. Практикум по высокомолекулярным соединениям, 1985, 224 с.
4. Бекин Н.Г. Оборудование и основы проектирования заводов резиновой промышленности, 1985, 505 с.
5. Ульянов В.М. Поливинилхлорид, 1992, 281 с.
6. Гуль В.Е. Структура и прочность полимеров Издание третье, 1978, 328 с.
7. Берлин А.А. Основы адгезии полимеров, 1974, 408 с.
8. Торнер Р.В. Теоретические основы переработки полимеров, 1977, 464 с.
9. Шеин В.С. Основные процессы резинового производства, 1988, 160 с.
10. Колтунов М.А. Прочностные расчет изделий из полимерных материалов, 1983, 240 с.
11. Кабанов В.А. Энциклопедия полимеров Том 2, 1974, 516 с.
12. Апухтина Н.П. Синтез и свойства уретановых эластомеров, 1976, 184 с.
13. Каргин В.А. Энциклопедия полимеров Том 2, 1974, 514 с.

На главную