На главную

Статья по теме: Начальной ньютоновской

Предметная область: полимеры, синтетические волокна, каучук, резина

Скачать полный текст

Рис. 70. Зависимость начальной ньютоновской вязкости от среднемассовой молекулярной массы в двойных логарифмических координатах[5, С.136]

Рис. 70. Зависимость начальной ньютоновской вязкости от среднемассовой молекулярной массы в двойных логарифмических координатах[7, С.136]

Рис. 11.8. Зависимость начальной ньютоновской вязкости от средне-массовой молекулярной массы в двойных логарифмических координатах[2, С.168]

Рис. 69. Схематическая зависимость натурального логарифма начальной ньютоновской вязкости In щ от обратной температуры, поясняющая метод расчета энергии активации вязкого течения[5, С.134]

Зависимости т)/т)0 от "?г\0 [т. е. зависимости «нормированные» по значению начальной ньютоновской вязкости] различных линейных полимеров, находящихся в В. с. и характеризующихся статистич. или близким к нему молекулярно-массовым распределением, близки между собой (рис, 3). Для полимеров, находящихся в В. с., эффективная вязкость может снижаться до ~104 раз в реально используемом и лабораторной и технологич. практике диапазоне скоростей сдвига.[8, С.288]

Зависимости т)/т)0 от у*1о [т. с. зависимости т)(у), «нормированные» по значению начальной ньютоновской вязкости] различных линейных полимеров, находящихся в В. с. и характеризующихся статистич. или близким к нему молекулярно-массовым распределением, близки между собой (рис. 3). Для полимеров, находящихся в В. с., эффективная вязкость может снижаться до ~104 раз в реально используемом в лабораторной и технология, практике диапазоне скоростей сдвига.[6, С.291]

Рпс. 69. Схематическая за- лано на рис. 69 (на оси ординат натуральные логарифмы начальной ньютоновской вязкости). Получим прямую, наклон которой дает возможность рассчитать U. По аналогии с химическими реак-расчета циями, где таким же образом вычисляется энергия активации химической реакции, в данном случае U названа энергией активации вязкого течения.[7, С.134]

При очень малых скоростях деформации вязкость полимеров -'асимптотически приближается к предельному значению, которое 'называется наибольшей (начальной) ньютоновской вязкостью. '[1, С.154]

Максвелла) уг\ = Су. Значение начальной (ньютоновской) вязкости можно определить (в том числе графоаналитически) как первый момент релаксационного спектра:[3, С.40]

* Значительно лучшее согласие с опытом достигается при замене т) в этих уравнениях так называемой начальной ньютоновской вязкостью (см. ниже).[4, С.402]

и изобразим полученный результат в логарифмических координатах, как это сделано на рис. 69 (на оси ординат натуральные логарифмы начальной ньютоновской вязкости). Получим прямую, наклон которой дает возможность рассчитать U. По аналогии с химическими реакциями, где таким же образом вычисляется энергия активации химической реакции, в данном случае U названа энергией активации вязкого течения. Энергия активации вязкого течения определяет ту энергию, которую сегмент должен получить в результате флуктуации тепловой энергии и которая необходима для отрыва сегмента от окружающих его соседей. Это, по существу, энергия, которая требовалась бы для испарения вещества с ^молекулярной массой, равной молекулярной[5, С.134]

ипснмость натурального логарифма начальной ньютоновской вязкости Inrjo от обратной температуры, поясняющая метод энергии активации вязкого течения[7, С.134]

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. Кабанов В.А. Практикум по высокомолекулярным соединениям, 1985, 224 с.
2. Кулезнев В.Н. Химия и физика полимеров, 1988, 312 с.
3. Вострокнутов Е.Г. Переработка каучуков и резиновых смесей, 1980, 281 с.
4. Шур А.М. Высокомолекулярные соединения, 1981, 656 с.
5. Михайлов Н.В. Основы физики и химии полимеров, 1977, 248 с.
6. Каргин В.А. Энциклопедия полимеров том 1, 1972, 612 с.
7. Кулезнёв В.Н. Основы физики и химии полимеров, 1977, 248 с.
8. Каргин В.А. Энциклопедия полимеров Том 1, 1974, 609 с.

На главную