На главную

Статья по теме: Направления деформации

Предметная область: полимеры, синтетические волокна, каучук, резина

Скачать полный текст

При периодическом изменении направления деформации (динамический режим нагружения) представляется возможным измерить комплексную вязкость системы ц* = т\' + 1ц". На практике это сводится к оценкам значений модуля упругости G' и модуля потерь G", так как r\' = G'/ю и ц" = G"/co (где о> — круговая частота). Комплексный модуль G* = G'-{-iG". Отношение G"/G', о котором мы уже упоминали в гл. II, называется тангенсом угла механических потерь tg б.[1, С.176]

Оценить пространственное положение ламелей относительно направления деформации. Схематически изобразить положение ламелей и областей проходных молекул относительно направления деформации.[2, С.121]

Как отмечалось выше, без ущерба для общности выводов можно ограничить обсуждение случаем однородного простого растяжения. Выберем снова главные направления деформации Яг,[4, С.68]

Деформация сдвига частиц, попадающих в район с одним направлением скорости сдвига, развивается иначе. В этом случае одновременное изменение исходной ориентации и направления деформации приводят к тому, что, двигаясь в обратном направлении, частица деформируется еще больше, одновременно вытягиваясь вдоль осей л: и г. Длинные плоские ленты, в которые превращаются исходные прямоугольные призмы, постепенно закручиваются, разделяясь при этом на отдельные образования типа чешуек.[5, С.310]

Несколько иначе протекает деформация сдвига частиц, попадающих в район с одним направлением скорости сдвига. В этом случае одновременное изменение исходной ориентации и направления деформации приводят к тому, что, двигаясь в обратном направлении, частица деформируется еще больше, одновременно вытягиваясь вдоль осей х и г. Такие длинные плоские ленты, в которые превращаются исходные прямоугольные призмы, постепенно закручиваются, разделяясь при этом на отдельные образования типа чешуек.[3, С.282]

Рис. 5. Электронная микрофотография центральной части образца, показанного на рис. 3. Обратите внимание на элементы структуры диаметром 100 — 300 А, вытянутые вдоль направления деформации.[6, С.130]

Келлер [2], исследовавший процесс кристаллизации полиэтилена из расплава в процессе растяжения показал, что первичное зародышеобразование в этом случае осуществляется путем образования ряда центров, расположенных вдоль направления деформации. Дальнейший рост кристаллов происходит из этих центров в радиальных направлениях, аналогично тому как[6, С.121]

Смешиваемые расплавы полистирола нагнетают через чередующиеся впускные окна, расположенные на входе в смеситель. Такая система подачи смешиваемых ингредиентов обеспечивает оптимальную ориентацию поверхностей раздела относительно направления деформации сдвига, возникающей в полимере при вращении любого из цилиндров. На это круговое течение накладывается продольная деформация сдвига, возникающая вследствие существования продольного течения вдоль оси смесителя. Результирующее винтовое движение расплава приводит к двумерной деформации сдвига, вызывающей уменьшение ширины полос (исходная ширина полос равна расстоянию между впускными окнами). Относительное уменьшение ширины полос можно рассчитать как функцию радиальной координаты р и продольной"г. Одновре-__________________________менно можно определить фактическую ширину полос экспериментально.[5, С.221]

Механизм ламинарного смешения состоит в увеличении поверхности раздела между смешиваемыми ингредиентами, при этом уменьшаются размеры диспергируемого ингредиента. Увеличение поверхности раздела является результатом деформаций сдвига и растяжения. Существенное значение для интенсивного смешения имеет правильная относительная ориентация направления деформации и поверхности раздела ингредиентов. Смешению полимеров всегда сопутствуют процессы механодеструкции.[5, С.234]

Рассмотрим для этого последовательные положения элемента в верхней и нижней области (рис. V.29, а). Пусть ABCDEFGH — это исходное недеформированное состояние элемента, a A'B'C'D'E'F'G'H1 — тот же элемент после деформации в результате движения в верхней области. Видно, что толщина полос уменьшилась, но одновременно уменьшился и угол а*, определяющий ориентацию поверхности раздела относительно направления деформации сдвига.[3, С.277]

Для более эффективного смешения применяют вальцы с фрикцией, наличие которой интенсифицирует циркуляционное течение в области А. Так как перемешивание материала происходит только в плоскости, нормальной к оси валков, для выравнивания продольного распределения концентраций смешиваемых ингредиентов вальцуемый материал периодически снимается с поверхности валка, скручивается в рулон, который поворачивается на 90°, и затем вновь пропускается в зазор между валками. Таким образом достигается переориентация смешиваемого полимера относительно направления деформации. Дальнейшее вальцевание обеспечивает выравнивание концентраций в направлении, которое не охватывалось в предыдущем цикле.[5, С.366]

... 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. Курс физики полимеров, 1976, 288 с.
2. Кузнецов Е.В. Практикум по химии и физике полимеров, 1977, 256 с.
3. Торнер Р.В. Основные процессы переработки полимеров Теория и методы расчёта, 1972, 455 с.
4. Уорд И.N. Механические свойства твёрдых полимеров, 1975, 360 с.
5. Торнер Р.В. Теоретические основы переработки полимеров, 1977, 464 с.
6. Роговин З.А. Физическая химия полимеров за рубежом, 1970, 344 с.
7. Кабанов В.А. Энциклопедия полимеров Том 3, 1977, 576 с.
8. Красновский В.Н. Химия и технология переработки эластомеров, 1989, 140 с.
9. Апухтина Н.П. Синтез и свойства уретановых эластомеров, 1976, 184 с.
10. Каргин В.А. Энциклопедия полимеров Том 3, 1977, 575 с.

На главную