На главную

Статья по теме: Определения параметров

Предметная область: полимеры, синтетические волокна, каучук, резина

Скачать полный текст

Для определения параметров А, [J и а на основе экспериментальных кривых ползучести разработан алгоритм, а для приближенных инженерных оценок — практические приемы [14], основанные на графических построениях.[1, С.60]

Для определения параметров сетки используют как уравнения (1) — (5) статистической теории высокоэла-стичности, так и феноменологические уравнения, чаще всего уравнение Муни — Ривлина (6). Для измерения равновесного модуля Е^ находят а при малых значениях Я в условиях максимального нриближения к равновесным. Для определения наиболее точного значения равновесного модуля (используют образцы в виде полосок резины или эластичных нитей) вначале получают кривые релаксации напряжения для нескольких различных степеней растяжения e=const в пределах, не превышающих е=;100%, затем экстраполяцией находят равновесные напряжения, строят зависимость получен-[9, С.26]

Для определения параметров бг и Y* решается методом наименьших квадратов избыточная система уравнений, составленная на основе (3.51). Для удовлетворительного расчета Tg/Tm (или Тт) оказалось необходимым ввести только шесть параметров б/, которые представлены в табл. 3.6. Эти параметры[12, С.73]

Для определения параметров термодинамического взаимодействия растворителей с сополимерами (табл.2.48—2.53) используются практически все методы, применяемые для определения этих параметров для гомополимеров с низкомолекулярными растворителями (см. 1.10).Однако предпочтительно применяется метод обращенной газовой хроматографии, позволяющий в одном эксперименте использовать очень большое число растворителей, а также одновременно определять температурные переходы, степень кристалличности и другие параметры. Возможность исполь-[15, С.266]

Примеры определения параметров сингулярных ядер и модуля упругости полимерных материалов методом совмещений. Исследуем пенополиуретан морозостойкий (ППУ-ЭМ1; at — 6,1 кПа; (Т2 = 5,0 кПа, оа = 3,0 кПа; Т = 20 °С) и оргстекло СТ1 (поли-метилметакрилат, Т = 20 °С). Деформации ползучести при различных уровнях напряжений даны соответственно для ППУ-ЭМ1 на рис. 1.22, для оргстекла — в табл. 1.2.[13, С.23]

Методику определения параметров рассмотрим на следующем: примере. Связь между деформацией, напряжением и временем при Т — const запишем в виде[1, С.80]

Проблема определения параметров, характеризующих пористую структуру ПВХ, впервые обсуждается в работе [263], однако задача по разработке метода определения числа контактов, размеров срощенных глобул и пятен контактов в ней до конца не решена.[7, С.37]

Способы фактического определения параметров /„(, E0i, т, л функций Л(1пт), Я (In т) достаточно громоздки и требуют применения численных методов и ЭВМ; укажем здесь, что решение этой задачи предложено в работах [33].[1, С.59]

Ввиду сложности точного определения параметров ядра релаксации материала расчет повторялся для различных значений этих параметров, охватывающих широкий диапазон вязкоупругих свойств (значение интегральных членов в выражении (3.176) варьировалась от 3,5 до 30%). Качественная картина процесса, показанная на рис. 3.6 при этом сохранилась. Изменение параметров ядра релаксации, или, что то же самое, вязкоупругих свойств материала, смещает положение кривых по вертикали. Иными словами, несколько изменяется абсолютное значение коэффициентов демпфирования, положение же их максимумов относительно величины EZ сохраняется.[1, С.151]

В заключение следует рассмотреть один методический вопрос, который связан с надежностью определения параметров релаксационного процесса путем аппроксимации кривых релаксации напряжения.[3, С.314]

Рентгеноструктурный анализ (рентгенография) используется для изучения структуры кристаллической решетки целлюлозы - определения параметров ее элементарной ячейки, размеров кристаллитов, а также степени кристалличности. Вскоре после разработки Лауэ основ рентгенографического анализа Нишикава и Оно в 1913 г. получили первую рентгенограмму целлюлозы рами. В настоящее время используют современный метод регистрации рентгеновских лучей, рассеянных кристаллической решеткой, - дифрактометрический с получением дифрактограммы. Дифрактограмма представляет собой кривую зависимости интенсивности рассеянных лучей I от угла рассеяния 29, где 0 - брегтовский угол в законе Вульфа - Брегга (см.5.4).[4, С.241]

... 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. Кравчук А.С. Механика полимерных композиционных материалов, 1985, 304 с.
2. Тадмор З.N. Теоретические основы переработки полимеров, 1984, 632 с.
3. Аскадский А.А. Компьютерное материаловедение полимеров Т.1 Атомно-молекулярный уровень, 1999, 544 с.
4. Азаров В.И. Химия древесины и синтетических полимеров, 1999, 629 с.
5. Беднарж Б.N. Светочувствительные полимерные материалы, 1985, 297 с.
6. Рабек Я.N. Экспериментальные методы в химии полимеров Ч.2, 1983, 480 с.
7. Ульянов В.М. Поливинилхлорид, 1992, 281 с.
8. Бокшицкий М.Н. Длительная прочность полимеров, 1978, 312 с.
9. Донцов А.А. Процессы структурирования эластомеров, 1978, 288 с.
10. Малкин А.Я. Методы измерения механических свойств полимеров, 1978, 336 с.
11. Торнер Р.В. Теоретические основы переработки полимеров, 1977, 464 с.
12. Аскадский А.А. Химическое строение и физические свойства полимеров, 1983, 248 с.
13. Колтунов М.А. Прочностные расчет изделий из полимерных материалов, 1983, 240 с.
14. Липатов Ю.С. Теплофизические и реологические характеристики полимеров, 1977, 244 с.
15. Нестеров А.Е. Справочник по физической химии полимеров Том1, 1984, 375 с.
16. Рафиков С.Р. Введение в физико - химию растворов полимеров, 1978, 328 с.
17. Семенович Г.М. справочник по физической химии полимеров том 3, 1985, 592 с.
18. Роговин З.А. Физическая химия полимеров за рубежом, 1970, 344 с.
19. Каргин В.А. Энциклопедия полимеров том 1, 1972, 612 с.
20. Липатов Ю.С. Справочник по химии полимеров, 1971, 536 с.
21. Каргин В.А. Энциклопедия полимеров Том 1, 1974, 609 с.
22. Коршак В.В. Итоги науки химические науки химия и технология синтетических высокомолекулярных соединений том 8, 1966, 710 с.
23. Почепцов В.С. Химия и технология поликонденсационных полимеров, 1977, 140 с.

На главную