На главную

Статья по теме: Экспериментально полученных

Предметная область: полимеры, синтетические волокна, каучук, резина

Скачать полный текст

Анализ представленных экспериментально полученных данных приводит к заключению о весьма слабом структурировании исследуемой системы. Если трехмерная пространственная сетка и пронизывает всю систему 10% раствора поливинилового спирта в воде, подобно тому как это обычно имеет место в жидкообразных структурированных системах типа гелей нафтеиата алюминия в органических растворителях, подробное изучение реологических свойств которых нами было проведено в более ранних работах [11], то локальные связи ее, обеспечивающие структуру сцепления, очень слабы, вследствие чего кривые кинетики нарастания напряжения во времени с включением начальной стадии деформирования отвечают монотонной зависимости, без максимумов, соответствующих прочности системы, даже в области высоких градиентов скоростей. Возможно, что пространственная сетка в водных растворах поливинилового спирта низких концентраций (до 10%) отсутствует совсем. Область же эффективной, падающей вязкости в среднем диапазоне напряжений сдвига связана скорее с ориентационным эффектом в стационарном потоке, чем с разрушением структуры системы.[7, С.181]

Значение степени перемешивания можно найти путем сопоставления экспериментально полученных классов диспергирования и расчетной степени смешения. Для этого строят графическую зависимость степени смешения от объема дозирования (рис. 4.27). Частота вращения условно принята постоянной. В таком виде диаграмма представляет собой модифицированное изображение рабочей зоны одночервячного экструдера (диаграмма О—р [15, особенно стр. 180 и ел.]). Для каждой экспериментально найденной точки дается ее расположение по классификации качества диспергирования (см. рис. 4.24), т. е. появляется возможность получить поля с одинаковым качеством диспергирования.[6, С.214]

Наконец, модель Гаскелла носит изотермический характер, хотя при каландровании наблюдаются значительные температурные перепады, являющиеся следствием диссипативного разогрева и теплопередачи от обогреваемых валков. Торнер [18] приводит экспериментальные данные, полученные Петрушанским [19] при каландровании бутадиенстирольного каучука на лабораторном каландре с валками размером 12 X 32 см. Схематическое изображение экспериментально полученных профилей температур приведено на рис. 16.4. Характерной особенностью полученных температурных профилей является наличие двух максимумов недалеко от поверхностей валков, возникающих вследствие взаимного наложения процессов теплопередачи к поверхности валков и тепловыделений вследствие вязкого трения, максимальная интенсивность которых[1, С.594]

Серьезная экспериментальная работа по каландрованию недавно была опубликована Ункрюером [17]. Использованный им каландр имел валки диаметром 0,3 м и шириной 0,5 м. Изучалось поведение непластифицированного ПВХ и ПС. Профили давления, измеренные в различных сечениях, расположенных на разном расстоянии от середины валка, указывают на существование в области входа поперечного течения, накладывающегося на основное течение. В модели Гаскелла этот вид течения не учитывается. Ункрюер, используя цветные трассеры, исследовал также аномалии течения во входной области. Результаты подтвердили наличие поперечного потока и показали систему аномалий течения с несколькими циркуляционными областями (см. рис. 10.26, б). Эти результаты показывают, что во входном потоке расплава могут существовать аномалии, являющиеся следствием высокоэластических свойств расплава. Обоими эффектами модель Гаскелла, конечно, пренебрегает, поэтому не удивительно, что предсказываемые моделью результаты отличаются от экспериментально полученных данных.[1, С.340]

На основании экспериментально полученных изотерм сорбции можно рассчитать удельную поверхность и суммарный объем пор сорбента.[2, С.501]

На основании экспериментально полученных изотерм сорбции можно рассчитать удельную поверхность н суммарный объем пор сорбента.[4, С.501]

В табл. 6 приведены сравнительные значения экспериментально полученных значений Д?2 и идеальной парциальной энтропии смешения полимера, вычисленной по формуле[9, С.258]

Известно [326, 327], что эффективность ускорителя повышается с увеличением его нуклеофильносги. В то же время исследования ингибирующего действия ароматических аминов i гри различных видах старения резин показали [325], что величины экспериментально полученных молекулярных индексов[3, С.187]

При изучении процессов сорбции наполненными полимерами могут быть рассмотрены различные случаи [67]. Если бы сорбция наполненными .полимерами подчинялась правилу аддитивности, т. е. складывалась из сорбции собственно полимером и поверхностью наполнителя, то вычисляемый из экспериментально полученных изотерм коэффициент сорбции s мог бы быть использован для расчета растворимости данного вещества в наполненном полимере по уравнению[5, С.24]

Рис. 4.28. Соотнесение экспериментально полученных классов диспергирования со> степенью смешения для двух температур цилиндров (с учетом длины заполнения); качество понижается в направлении от 1 к 9:[6, С.215]

замечено, что динамические функции, отвечающие различным температурам, подобны друг другу по форме, но сдвинуты вдоль оси частот на величину «у, которую называют температурным фактором сдвига или приведения. Тогда, выбирая в качестве аргумента произведение соат, можно построить обобщенные зависимости компонент динамического модуля G'(coor) и G" (а>ат), инвариантные[по отношению к температуре. Практически это осуществляется параллельным сдвигом экспериментально полученных зависимостей G' (ш) и G" (со) на расстояние.ат вдоль оси lg со. Тогда получаются зависимости G' и G" от(шат), приведенные к выбранной температуре Т0. Величина фактора сдвига ат— безразмерная. Для температуры Т0, выбранной за температуру приведения, ат = 1; для всех других температур ат определяется эмпирическим путем. Процедура приведения сводится к определению температурной зависимости фактора сдвига ат(Т),. а результаты — к построению обобщенной (температурно-инвариант-ной) характеристики динамических свойств системы.[8, С.261]

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. Тадмор З.N. Теоретические основы переработки полимеров, 1984, 632 с.
2. Тагер А.А. Физикохимия полимеров, 1968, 545 с.
3. Мухутдинов А.А. Экологические аспекты модификации ингредиентов и технологии производства шин, 1999, 400 с.
4. Тагер А.А. Физикохимия полимеров Издание второе, 1966, 546 с.
5. Липатов Ю.С. Физическая химия наполненных полимеров, 1977, 303 с.
6. Парамонкова Т.В. Крашение пластмасс, 1980, 320 с.
7. Ребиндер П.А. Проблемы физико-химической механики волокнистых и пористых дисперсных структур и материалов, 1967, 624 с.
8. Виноградов Г.В. Реология полимеров, 1977, 440 с.
9. Каргин В.А. Коллоидные системы и растворы полимеров, 1978, 332 с.

На главную