На главную

Статья по теме: Геометрическими размерами

Предметная область: полимеры, синтетические волокна, каучук, резина

Скачать полный текст

По Крагельскому [26] существуют: номинальная площадь контакта 5НОм» очерченная геометрическими размерами соприкасающихся тел; контурная площадь SKOHT, образующаяся при объемном смятии тел (например, двух сферических выступов, или выступа и плоскости) и в отличие от номинальной зависящая от нагрузки и жесткости (податливости) тела; фактическая площадь •Зфакт — площадь фактических «пятен» касания, которые определяются микрогеометрией поверхности и реологическими процессами пластической или упруговяз-кой деформации контактирующих тел.[6, С.80]

Автоматизация процессов резания, транспортирования и загрузки эластомеров в резиносмеситель тесно связаны с их товарной формой. Последняя определяется геометрическими размерами и формой поставки эластомеров заводами-изготовителями, а также свойствами.[5, С.54]

Гребни, конечно, будут двигаться в том же направлении, что и основание червяка. Теперь, когда геометрия процесса ясна, можно рассмотреть детали математической модели. Такая модель имеет ряд особенностей с точки зрения инженерных приложений. Сначала нужно определить соотношение между производительностью или объемным расходом, геометрическими размерами экструдера и параметрами процесса. Это — относительно простая задача при полностью изолированных сегментах канала, когда, например, экструдер с двумя червяками противоположного вращения является только нагнетающим насосом. При отсутствии связи между сегментами[1, С.356]

Основываясь на этом уравнении состояния для сверхпластического течения, можно ожидать [349, 350], что уменьшение размера зерна должно привести к резкому повышению сверхпластических свойств и достижению сверхпластичности при относительно низких температурах и/или высоких скоростях деформаций. Поэтому развитие методов ИПД для получения наноструктурных материалов открыло новые возможности для исследования сверхпластичности в металлических материалах, а также дало возможность начать новые систематические экспериментальные исследования в этой области [319]. Эти исследования начались в двух направлениях: первое — это получение объемных образцов с однородной структурой и размером зерна менее 1 мкм (уровень суб-микрокристаллов) с помощью РКУ-прессования или многократной ковки; второе — это получение нанокристаллических структур в образцах с малыми геометрическими размерами (менее 15-20мм), используя метод интенсивной пластической деформации кручением.[2, С.203]

Величина р определялась взвешиванием образца с известными геометрическими размерами. Величина р0 определялась аналогичным образом для образцов, спрессованных под давлением 500 ГПа.[12, С.276]

Из уравнения (V.25) видно, что эпюра скоростей циркуляционного течения не зависит от давления в головке, а полностью определяется геометрическими размерами канала и скоростью вращения червяка. 216[7, С.216]

Аналогичные эффекты были обнаружены и в случае вибрационного измельчения полиамидов (типа ноликапролактама и полигексаметиленадипамида) при изучении зависимости между геометрическими размерами исходных полимерных порошков и уменьшением вискозиметрического молекулярного веса. С этой целью при просеивании материала брались две фракции с размерами частиц 0,05 и 0,09 мм (/), 0,40 и 0,63 мм (2), эффективность деструкции которых сравнивалась с эффективностью деструкции непросеянных проб (3).[11, С.116]

мися геометрическими размерами в процессе сборки.[3, С.121]

фекта в данном случае является отсутствие пропорциональности между разрушающим усилием и геометрическими размерами, в частности длиной нахлестки (рис. IV.35). Если вместо образцов[8, С.187]

основании опытов, проведенных на реогониометре, а также результаты обработки данных капиллярной реометрии, полученных при использовании капилляров диаметром 1,25 и 3 мм. Из приведенных данных можно сделать следующие выводы. Во-первых, очевидно хорошее согласие результатов, полученных при использовании различных капилляров; этот результат свидетельствует о том, что получаемые величины действительно представляют собой реологические характеристики материала, величина которых не связана с геометрическими размерами измерительного органа (следует, однако, заметить, что при использовании коротких капилляров результаты измерений будут зависеть от их относительной длины). Во-вторых, и это представляет основной результат исследований, данные, полученные на реогониометре, очень хорошо согласуются с рас-[9, С.186]

л разрабатывали соответствующие теории ее кристаллического строения с целью объяснения свойств целлюлозных материалов и характеристики тех или иных процессов. Наиболее полно кристаллическое строение целлюлозы и других высокополимерных соединений было отображено в мицеллярной теории Мейера и Марка, получившей, как известно, широкое признание. По этой теории (в ее первоначальном виде) строение целлюлозы представляется в виде отдельных агрегатов цепей молекул, так называемых мицелл, которые в свою очередь связаны межмицеллярными силами в твердом образовании. Эта теория исходила, таким образом, из наличия в целлюлозе и других высокополимерных соединениях отдельных структурных единиц, характеризующихся наличием реальной поверхности раздела и, следовательно, обладающих определенными геометрическими размерами, как это следует из общеизвестной схемы, приведенной на рис. 1.[10, С.29]

... 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. Тадмор З.N. Теоретические основы переработки полимеров, 1984, 632 с.
2. Валиев Р.З. Наноструктурные материалы, полученные интенсивной пластической деформацией, 2000, 272 с.
3. Рагулин В.В. Технология шинного производства Изд.3 1981г, 1981, 263 с.
4. Рейтлингер С.А. Проницаемость полимерных материалов, 1974, 271 с.
5. Бекин Н.Г. Оборудование и основы проектирования заводов резиновой промышленности, 1985, 505 с.
6. Вострокнутов Е.Г. Переработка каучуков и резиновых смесей, 1980, 281 с.
7. Торнер Р.В. Основные процессы переработки полимеров Теория и методы расчёта, 1972, 455 с.
8. Берлин А.А. Основы адгезии полимеров, 1974, 408 с.
9. Шен М.N. Вязкоупругая релаксация в полимерах, 1974, 272 с.
10. Каргин В.А. Избранные труды структура и механические свойства полимеров, 1979, 452 с.
11. Симионеску К.N. Механохимия высокомолекулярных соединений, 1970, 360 с.
12. АбдельБари Е.М. Полимерные пленки, 2005, 351 с.

На главную