На главную

Статья по теме: Параллельно расположенными

Предметная область: полимеры, синтетические волокна, каучук, резина

Скачать полный текст

Слоистые пластики — полимерные материалы, армированные параллельно расположенными слоями наполнителя. В качестве наполнителя применяют ткани, бумагу, фанерный шпон и другие материалы, представляющие в- развернутом состоянии листы или ленты. В зависимости от природы наполнителя слоистые пластики разделяются на следующие виды: текстолит — с тканевым наполнителем; кроме обычного текстолита, изготовляемого чаще всего на хлопчатобумажной ткани, выпускают асботекстолит — на асбестовой ткани и стеклотекстолит — на стеклянной ткани; гетинакс — с бумажным наполнителем; древеснослоистые пластики — с древесным шпоном в качестве наполнителя.[4, С.173]

Теория Хечта — Стокмайера. Эти авторы впервые предложили простую модель, которая позволяла рассчитать спектр колебаний полимеров с учетом межмолекулярного взаимодействия. С этой целью Хечт и Стокмайер рассмотрели простую тетрагональную решетку, которую они использовали как модель полимерного кристалла, образованного параллельно расположенными цепями (рис. 33). Предполагалось, что все звенья цепи имеют одинаковую массу т, расстояния между звеньями вдоль цепи равны С, а перпендикулярно цепи a = b. Взаимодействие между цепями задавалось силовой постоянной а, которая учитывала взаимодействие между ближайшими соседями в направлениях х и у (перпендикулярно[5, С.123]

К упомянутым выше молекулярным процессам следует добавить внутреннюю деструкцию, вероятность образования очага разрушения или трещины. По аналогии с описанием деформирования с позиций молекулярной структуры тела, использованной Бласенбреем и Печхолдом [38], все эти молекулярные процессы можно отнести к четырем физическим перестройкам между соседними сегментами с параллельно расположенными осями цепей: изменению конформации (вращение сегмента, гош-гра«с-переход), кавитации, проскальзыванию и разрыву цепи. На рис. 1.12 показаны данные перестройки сегментальных пар. Разрыв цепи и до некоторой степени кавитация и проскальзывание потенциально ухудшают способность полимерной сетки нести нагрузку. В то же время конформационные изменения, по-видимому, являются «консервативными» процессами, которые видоизменяют или задерживают, но никогда не вызывают ускорения процесса разрушения.[2, С.19]

Если b/a велико, Д(?см [см. уравнение (2.26)] становится положительным. Это связано с затруднениями, обусловленными заполнением объема раствора полимерными цепями, построенными из достаточно больших палочкообразных сегментов. Ранее было показано, что при увеличении концентрации таких жест-коцепных полимеров вероятность образования изотропного раствора уменьшается. Когда раствор изотропный, то/> (1 - е'1), а когда он анизотропный, то / < (1 - е'1). При Ь/а -> min значение/о стремится к/кр = 0,63. При/< 0,63 термодинамически более вероятным будет анизотропное состояние с параллельно расположенными цепями, т. е. с сохранением ориента-ционного порядка. Значение /Q возрастает с температурой, и при определенной температуре происходит скачкообразный переход из упорядоченного состояния в неупорядоченное (изотропное). Это наблюдается при /Q = 0,63. Переход из упорядоченного состояния в изотропное возможен при одновременной дезориентации структурных элементов и является фазовым переходом первого рода.[1, С.151]

Вальцы — это аппарат для смешения, в котором перемешивание материала осуществляется в зазоре между параллельно расположенными, вращающимися навстречу друг другу полыми цилиндрами (валками), как показано на рис. IX. 1.[7, С.359]

Вальцы — это аппарат для смешения, в котором перемешивание материалов осуществляется в зазоре между параллельно расположенными вращающимися навстречу друг другу полыми цилиндрами (валками), как показано на рис. VI. 1.[6, С.329]

СЛОИСТЫЕ ПЛАСТИКИ (laminated plastics, Schicht-stoffe, plastiques stratifiee) — полимерные материалы, армированные параллельно расположенными слоями наполнителя. В качестве наполнителя используют: а) бумагу и картон из целлюлозных (см. Гетинакс), синтетических (см. Ореаногетинакс), асбестовых (см. А сбо пластики) и др. волокон; б) ткани из хлопчатобумажных (см. Текстолиты), стеклянных (см. Стеклотекстолит), углеродных (см. Углеродопласты), синтетических (см. Органоволокнит), асбестовых (см. Ас-ботекстолит) и др. волокон; в) шпон или однонаправленные ленты из стеклянных (см. Стеклопластики), углеродных, борных, органич. и др. волокон, древесины (см. Древесно-слоистые пластики). О свойствах С. п. см. Армированные пластики. В. Н. Тюкаев.[13, С.210]

СЛОИСТЫЕ ПЛАСТИКИ (laminated plastics, Schicht-stol'fe, plastiques stratifiee) — полимерные материалы, армированные параллельно расположенными слоями наполнителя. В качестве наполнителя используют: а) бумагу и картон из целлюлозных (см. Гетинакс), синтетических (см. Органогетинакс), асбестовых (см. Асбопластики) и др. волокон; б) ткани из хлопчатобумажных (см. Текстолита), стеклянных (см. Стекло-текстолит), углеродных (см. Углеродопласты), синтетических (см. Органоволокнит), асбестовых (см. Ас-ботекстолит) и др. волокон; в) шпон или однонаправленные ленты из стеклянных (см. Стеклопластики), углеродных, борных, органич. и др. волокон, древесины (см. Древесно-слоистые пластики). О свойствах С. п. см. Армированные пластики. в. II. Тюкаее.[9, С.210]

ВАЛЬЦЫ для полимерных материалов (mixing mill, Mischwalzwerke, melangeurs et cylindres) — аппарат, в к-ром переработка полимерных материалов осуществляется в зазоре между параллельно расположенными и вращающимися навстречу друг другу полыми цилиндрами (валками).[10, С.189]

ВАЛЬЦЫ для полимерных материалов (mixing mill, Mischwalzwerke, melangeurs et cylindres) — аппарат, в к-ром переработка полимерных материалов осуществляется в зазоре между параллельно расположенными и вращающимися навстречу друг другу полыми цилиндрами (валками).[11, С.186]

В баланс молекулярных сил. поддерживающих двойную спираль, входят водородные связи между азотистыми основаниями в каждой паре, электростатич. силы взаимодействия ионизируемых групп н вандерваальсо-вы (дисперсионные) силы между параллельно расположенными пуриноными и ниримидиновымн циклами. Влияя на те пли иные силы, ослабляя пли усиливая их, можно сдвигать точку плавления цепей ДНК. В частном слуяае можно заставить ДНК плавиться при комнатной темп-ре.[8, С.195]

... 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. Геллер Б.Э. Практическое руководство по физикохимии волокнообразующих полимеров, 1996, 432 с.
2. Кауш Г.N. Разрушение полимеров, 1981, 440 с.
3. Бартенев Г.М. Физика и механика полимеров, 1983, 392 с.
4. Брацыхин Е.А. Технология пластических масс Изд.3, 1982, 325 с.
5. Перепечко И.И. Введение в физику полимеров, 1978, 312 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. Кабанов В.А. Энциклопедия полимеров Том 2, 1974, 516 с.
9. Кабанов В.А. Энциклопедия полимеров Том 3, 1977, 576 с.
10. Каргин В.А. Энциклопедия полимеров том 1, 1972, 612 с.
11. Каргин В.А. Энциклопедия полимеров Том 1, 1974, 609 с.
12. Каргин В.А. Энциклопедия полимеров Том 2, 1974, 514 с.
13. Каргин В.А. Энциклопедия полимеров Том 3, 1977, 575 с.

На главную