На главную

Статья по теме: Значением коэффициента

Предметная область: полимеры, синтетические волокна, каучук, резина

Скачать полный текст

При исследовании разбавленных растворов полимеров часто пользуются не абсолютным значением коэффициента вязкости, а так называемой относительной вязкостью раствора, т. е. отношением вязкости раствора к вязкости чистого растворителя[2, С.409]

При исследовании разбавленных растворов полимеров часто пользуются не абсолютным значением коэффициента вязкости, а так называемой относительной вязкостью раствора, т. е. отношением вязкости раствора к вязкости чистого растворителя[5, С.409]

Разброс значений долговечности при испытании серии одинаковых образцов объясняется различным значением коэффициента •I, для отдельных образцов, который не поддается измерению, поэтому о величине ч. судят по разбросу результатов испытаний.[9, С.52]

Уравнение (14), в координатах б — у (х — Xs) ^P * представляет прямую линию для серии растворителей с одним и тем же значением коэффициента /С. Пересечение указанной прямой с осью ординат дает отрезок, численно равный значению параметра растворимости изучаемого эластомера независимо от степени поперечного сшивания исходного вулканизата.[8, С.17]

Наконец, производительность может быть ограничена эффектиь ностью системы охлаждения пластикатора и, в частности, значение;, поверхности теплообмена, а также значением коэффициента К. Зави симость между производительностью, поверхностью теплообмен,-: значением К и достигаемой температурой материала выражаете уравнением (8.12).[7, С.214]

Спектры снимали на спектрофотометре СФ-26 по отношению к чистому растворителю. Для спектра диафена ФП характерна асимметричная полоса с максимумом в области 290 нм [424] с достаточно высоким значением коэффициента экстинкции (е = 19300). В видимой области спектр поглощения раствора диафена ФП имеет слабую полосу с максимумом при 437 нм, хотя электронные спектры в видимой области способствовали бы повышению информативности экспериментальных данных.[4, С.309]

На участке хрупкого разрушения вид напряженного состояния фактически не влияет на параметры уравнения (6.96), хотя при k=-\ параметр а достигает относительней) максимума, обусловленного максимальным значением коэффициента концентрации напряжений. На рис. 6.16, а показана также идеализированная зависимость параметра а от коэффициента k. Качественно она согласуется с экспериментом [70]. При & = 0 (02=0) и & = 4 (фактически также одноосное растяжение) значение а минимально, поскольку здесь полностью проявляются релаксационные процессы, сопутствующие вязкому разрушению. При k=i\ параметр а формально достигает максимума, соответствующего хрупкому разрушению материала. В результате появляется возможность прогнозирования длительной хрупкой прочности. Рассмотрим один экспресс-метод. Проэкстраполируем участок хрупкого разрушения (см. рис. 6.16,6) для k=l до пересечения с ординатой, соответствующей пределу текучести. По данным работы [70], ат=11,5 МПа при скорости[10, С.242]

Прочность связи «полимер-волокно» лежит в основе главных свойств таких пластиков. Она определяется смачивающей или пропитывающей способностью связующего, величиной адгезии связующего к волокну, усадкой полимерной составляющей при ее отверждении (реактопласты) или затвердевании (термопласты), возможностью химического взаимодействия связующего и наполнителя, значением коэффициента объемного расширения компонентов пластика, относительной деформацией волокна и полимера под действием приложенной механической нагрузки.[11, С.57]

В области Г с внутренние напряжения находятся в пределах );5—1 МПа и 1,5—2 МПа — соответственно для клеев, отверж-1енных при комнатной и повышенной температурах. При тем-тературах ниже Тс особенно при отрицательных температурах (от —50 до —100°С) внутренние напряжения значительно воз-застают, достигая в ряде случаев 10—15 МПа. Столь высокие ^пряжения могут быть вызваны наличием в клее модифици-эующих или пластифицирующих добавок. Такие клеи характеризуются более высоким значением коэффициента линейного расширения по сравнению с жесткими клеями при относительно небольшом различии в значениях модуля упругости в области этрицательных температур. В результате напряжения повышаются с большой скоростью и имеют более высокий уровень по сравнению с непластифицированным клеем, что приводит к снижению прочности соединений [97] в условиях их эксплуатации при низких температурах.[6, С.143]

Располагая значением коэффициента сопротивления для каждого из элементарных участков в отдельности, можно записать в случае моделирования расплава ньютоновской жидкостью:[12, С.286]

Располагая значением коэффициента сопротивления для каждого из элементарных участков в отдельности, можно записать в случае моделирования расплава ньютоновской жидкостью:[14, С.318]

... 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. Бартенев Г.М. Физика и механика полимеров, 1983, 392 с.
2. Тагер А.А. Физикохимия полимеров, 1968, 545 с.
3. Валиев Р.З. Наноструктурные материалы, полученные интенсивной пластической деформацией, 2000, 272 с.
4. Мухутдинов А.А. Экологические аспекты модификации ингредиентов и технологии производства шин, 1999, 400 с.
5. Тагер А.А. Физикохимия полимеров Издание второе, 1966, 546 с.
6. Чернин И.З. Эпоксидные полимеры и композиции, 1982, 231 с.
7. Ульянов В.М. Поливинилхлорид, 1992, 281 с.
8. Шварц А.Г. Совмещение каучуков с пластиками и синтетическими смолами, 1972, 224 с.
9. Бартенев Г.М. Прочность и разрушение высокоэластических материалов, 1964, 388 с.
10. Бокшицкий М.Н. Длительная прочность полимеров, 1978, 312 с.
11. Крыжановский В.К. Технические свойства полимерных материалов, 2003, 240 с.
12. Торнер Р.В. Основные процессы переработки полимеров Теория и методы расчёта, 1972, 455 с.
13. Шатенштейн А.И. Практическое руководство по определению молекулярных весов и молекулярно-весового распределения полимеров, 1964, 188 с.
14. Торнер Р.В. Теоретические основы переработки полимеров, 1977, 464 с.
15. Шен М.N. Вязкоупругая релаксация в полимерах, 1974, 272 с.
16. Гальперн Г.Д. Химические науки том 3, 1959, 598 с.

На главную