На главную

Статья по теме: Значениям параметров

Предметная область: полимеры, синтетические волокна, каучук, резина

Скачать полный текст

Относительное положение приведённых полимеров по значениям параметров процесса деструкции, по всей вероятности, может[3, С.99]

В этом выражении знак суммирования относится ко всем значениям параметров w/ и т. д., которые соответствуют i-й конформации цепи, для случая, когда значения ; изменяются от единицы до п — 1 (п — число шагов) . Пусть в любом произвольном направлении приложена внешняя сила К. Обозначая направляющие косинусы вектора указанной внешней силы через YU> To и 7ш> для упрощения введем следующие обозначения:[8, С.26]

Применение бомбировки позволяет полностью скомпенсировать прогиб валка только для одного определенного значения распорного усилия, соответствующего для каждого материала определенным значениям параметров процесса (h0, U, Т). Изменение любого из этих параметров, и прежде всего толщины каландруемого изделия, сопровождается изменением распорного усилия и, следовательно, изменением прогиба валка. Поэтому одна бомбировка никогда не может обеспечить полной компенсации прогиба валка при всех рабочих режимах 17> 19> 20~22.[4, С.397]

В табл. 1 приведены результаты экспериментального исследования набухания полимеров в различных растворителях при —25 °СГ что позволило выбрать 2,2,4-триметилпентан и стирол в качестве пары избирательных растворителей. В таблицу также включены литературные данные по значениям параметров растворимости (у ПЭК) эластомеров и растворителей. Из таблицы видно, что для пар хлорированный бутилкаучук — г^ыс-полибутадиен или хлорированный бутилкаучук — бутадиен-стирольный каучук прекрасно соблюдаются условия избирательности. Действительно, с одной стороны,х в триметилпентане сетка хлорированного бутилкаучука набухает до высоких степеней, тогда как набухание обоих каучуков. в вулканизованном состоянии очень ограничено. С другой стороны,, в стироле хорошо набухают сетки вулканизованных диеновых кау~[6, С.116]

Бомбировка валков. При бомбировке валков внешнему калибрующему валку каландра придают бочкообразную форму. Диаметр средней части такого валка делают несколько большим, чем на его концах, а профиль поверхности выполняют по параболе. Применение бомбировки позволяет полностью скомпенсировать прогиб валка только для одного определенного значения распорного усилия, соответствующего для каждого материала определенным значениям параметров процесса (ho,U,T). Изменение любого из этих параметров, и прежде всего толщины каланд-руемого изделия, сопровождается изменением распорного усилия и, следовательно, изменением прогиба валка. Поэтому одна бомбировка никогда не может обеспечить полной компенсации прогиба валка при всех рабочих режимах [4, с. 117; 15; 18; 21—23].[7, С.417]

Параметры кристаллической решетки составляют: а = 0,8025 нм, Ъ = 0,5999 нм, с = 1,5951 нм, а = у = 90° и р = 108,88°. Шестичленное кольцо плоское, максимальное отклонение от плоскости атомов Сз = 0,0012 нм, d = 0,0001 нм и Si = 0,002 нм. Атомы Si, 82, N и Q копланарны в пределах 0,0005 нм. Длина водородной связи NH...S составляет0,3347нм. Повторное определение [266] кристаллической и молекулярной структуры МВТ привело к следующим значениям параметров элементарной ячейки: а = 0,8014 нм, Ъ = 0,6004 нм, с = 1,5393 нм, а = у = 90°,[2, С.66]

значениям параметров. Вполне вероятно: что это o6vcjrotur(«rr> осоишшостйми распределения напряжений и деформаций в полимерах на молекулярном уровне, а следовательно, их структурой.[5, С.240]

(и + /) и т.д. меняется химическое строение усредненного звена. Лишь когда п ~ 10—20, влияние концевых групп становится малым, и зависимости свойств от п приближаются к значениям параметров, характерных для повторяющегося звена полимера.[1, С.384]

выполняют по параболе. Бомбировка позволяет полностью компенсировать прогиб валка только для одного определенного значения распорного усилия, соответствующего для каждого материала определенным значениям параметров процесса. Изменение любого из этих параметров (скорость, размер зазора, темп-ра, эффективная вязкость материала) и, прежде всего, толщины каландруемого изделия сопровождается изменением распорного усилия и, следовательно, изменением прогиба валка. Поэтому бомбировка но полностью[9, С.462]

выполняют по параболе. Бомбировка позволяет полностью компенсировать прогиб валка только для одного определенного значения распорного усилия, соответствующего для каждого материала определенным значениям параметров процесса. Изменение любого из этих параметров (скорость, размер зазора, темп-ра, эффективная вязкость материала) и, прежде всего, толщины каландруемого изделия сопровождается изменением распорного усилия и, следовательно, изменением прогиба валка. Поэтому бомбировка не полностью[10, С.459]

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. Аскадский А.А. Компьютерное материаловедение полимеров Т.1 Атомно-молекулярный уровень, 1999, 544 с.
2. Мухутдинов А.А. Экологические аспекты модификации ингредиентов и технологии производства шин, 1999, 400 с.
3. Барамбойм Н.К. Механохимия высокомолекулярных соединений Издание третье, 1978, 384 с.
4. Торнер Р.В. Основные процессы переработки полимеров Теория и методы расчёта, 1972, 455 с.
5. Уорд И.N. Механические свойства твёрдых полимеров, 1975, 360 с.
6. Голда Р.Ф. Многокомпонентные полимерные системы, 1974, 328 с.
7. Торнер Р.В. Теоретические основы переработки полимеров, 1977, 464 с.
8. Тюдзе Р.N. Физическая химия полимеров, 1977, 296 с.
9. Каргин В.А. Энциклопедия полимеров том 1, 1972, 612 с.
10. Каргин В.А. Энциклопедия полимеров Том 1, 1974, 609 с.

На главную