На главную

Статья по теме: Изменения коэффициента

Предметная область: полимеры, синтетические волокна, каучук, резина

Скачать полный текст

Таким образом, можно считать, что сг„, как и сто, практически от температуры не зависит, если А,* и fi с температурой заметно не изменяются. Но при переходе полимера из хрупкого в квазихрупкое состояние (тк увеличивается вследствие изменения коэффициента концентрации напряжений. Как и безопасное напряжение, ак существенно зависит от дефектности полимера, уменьшаясь при увеличении длины трещины разрушения IQ.[8, С.174]

Существенные изменения были обнаружены также в величине температуры Дебая, которая была измерена методами рентгено-структурного анализа и мессбауэровской спектроскопии (см. также § 2.1). Как показано, основываясь на структурной модели, удается провести оценку температуры Дебая в приграничной области. При этом установлено уменьшение температуры Дебая, что отражает повышение динамических свойств атомов, с которыми связаны также изменения коэффициента диффузии. В качестве примера в табл. 4.1 приведены данные коэффициентов диффузии Си в нано-структурном Ni, полученном РКУ-прессованием.[3, С.154]

Действие электрических разрядов на полимеры, имитирующее электрическое старение полимера, находящегося в электрическом поле, рассмотрено в монографиях Багирова и др. [5.83] и Сажина с сотр. [5.84]. Так, если полимер предварительно обрабатывается электрическими разрядами, то энергия активации пробоя такого материала W0 не меняется, но наблюдается изменение электрической прочности и долговечности, вызванное изменением коэффициента уа (за счет изменения коэффициента перенапряжения к, так как АО — длина межатомной связи и заряд электрона не изменяются). Абасовым исследовался также процесс совместного действия на полимер электрического и механического полей.[8, С.142]

Скорость накопления импульсов при пагружении резко меняется в зависимости от количества и состояния армирующих элементов, а следовательно, и от несущей способности образца. На рис. 2.26 показаны кривые зависимостей накопленной суммы амплитуд акустических импульсов от времени нагружения для однонаправленного органопластика с различной прочностью образцов R. Скорость нагружения поддерживалась постоянной, равной 32 Н/с. Прочность образцов варьировалась за счет изменения коэффициента армирования. Видно, что скорость акустической эмиссии явно коррелирует с изменением Л. При этом предельная сумма амплитуд акустических импульсов ын практически остается величиной постоянной.[2, С.99]

В связи с существенными изменениями коэффициента трения несомненный интерес представляет исследование колебаний производительности зоны питания в зависимости от величины коэффициента трения. Некоторое представление о стабильности работы зоны питания дает приводимый Кирби график зависимости относительной производительности Qs/2a от величины коэффициента трения Д (рис. V. 58). Очевидно, что чем меньше значение производной dQs/dfs |ф, тем слабее влияют случайные изменения коэффициента трения на производительность зоны питания. Даже самое беглое знакомство с графиком показывает, что наиболее распространенное в реальных машинах значение угла подъема винтового канала (<р = 17° 42') с точки зрения стабильности рабочего режима является далеко не оптимальным. Гораздо лучшие результаты можно было бы ожидать от червяков, у которых угол подъема винтового канала в зоне питания составлял бы 8—10°.[6, С.317]

Если значение /г покоящихся цепей не намного превышает критическое значение (0,63), то после растяжения возможен переход в субкритическую область fr< <0,63. Следовательно, система растягиваемых гибко-цепных макромолекул в своем поведении оказывается эквивалентной системе покоящихся жесшоцепных макромолекул, т. е. образует при некотором значении концентрации вытянутых цепей ф* нематическую или истинно кристаллическую фазу с частично или полностью распрямленными цепями. Изменения коэффициента /г можно ожидать в процессах течения полимеров, при их адсорбции и под действием других факторов, ограничивающих или увеличивающих гибкость макромолекул со всеми последствиями, касающимися дальнейшего упорядочивания.[5, С.50]

Кривая изменения коэффициента диффузии от кон-[4, С.31]

По характеру изменения коэффициента диффузии с[4, С.32]

Рис. 4.12. Влияние концентрации на характер изменения коэффициента нормальных напряжений в зависимости от скорости сдвига для растворов полистирола в декалине (см. обозначения и'ссылку к рио. 4.7).[9, С.352]

Для определения величин сорбции растворителей нитроцеллюлозой из смесей с петролейным эфиром наиболее приемлемым методом является измерение изменения коэффициента рефракции бинарной смеси до и после сорбции. Этот метод был применен для аналогичных систем Гессом, причем он пользовался для измерения коэффициента рефракции рефрактометром Пульфриха. Однако для нашего случая (низкокипящие смеси, очень малое изменение концентраций) точность измерения при помощи рефрактометра Пульфриха оказалась недостаточной, и поэтому все измерения нами были проведены на интерферометре (Цейсса). Мы пользовались при всех измерениях кюветами для летучих жидкостей (mit atherdichtem Deckel) с толщиной слоя 20 мм.[10, С.210]

Средняя величина или пределы изменения коэффициента[11, С.41]

... 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. Кауш Г.N. Разрушение полимеров, 1981, 440 с.
2. Кравчук А.С. Механика полимерных композиционных материалов, 1985, 304 с.
3. Валиев Р.З. Наноструктурные материалы, полученные интенсивной пластической деформацией, 2000, 272 с.
4. Рейтлингер С.А. Проницаемость полимерных материалов, 1974, 271 с.
5. Донцов А.А. Процессы структурирования эластомеров, 1978, 288 с.
6. Торнер Р.В. Основные процессы переработки полимеров Теория и методы расчёта, 1972, 455 с.
7. Торнер Р.В. Теоретические основы переработки полимеров, 1977, 464 с.
8. Бартенев Г.М. Прочность и механика разрушения полимеров, 1984, 280 с.
9. Виноградов Г.В. Реология полимеров, 1977, 440 с.
10. Каргин В.А. Коллоидные системы и растворы полимеров, 1978, 332 с.
11. Чегодаев Д.Д. Фторопласты, , 196 с.

На главную