На главную

Статья по теме: Поперечном направлении

Предметная область: полимеры, синтетические волокна, каучук, резина

Скачать полный текст

Уравнение (5.4-3) показывает, что в поперечном направлении градиент давления равен нулю. Геометрическая характеристика течения — плоская щель с медленно меняющимся зазором (рис. 5.6). Положим, что одна из ограничивающих плоскостей (нижняя на рис. 5.6) движется с постоянной скоростью V. Компоненты скорости — Vx и Vz.[3, С.118]

Появление неоднородности размеров экструдата в поперечном направлении может быть обусловлено плохой конструкцией головки, а также присуще головкам определенных типов. Можно назвать несколько причин появления неоднородности размеров, показанных на рис. 13.2, б: неудачная конструкция какой-либо из трех зон головки (рис. 13.2, б, 1—4), неудовлетворительное регулирование температур стенок головки (рис. 13.2, б, 1, 2, 4); деформация стенок головки под действием давления (рис. 13.2, в, 2) и, наконец, наличие препятствий потоку в каналах головки, используемых для крепления дорна (рис. 13.2, б, 5). В принципе все типы дефектов, возникающих в поперечном направлении, можно устранить, используя подходящую конструкцию головки, разработанную на основании уравнений математической модели головки. В этой главе обсуждаются способы построения таких математических моделей и ограничения, возникающие при их использовании для[3, С.463]

Назначение второго и третьего зазоров состоит в дальнейшем уменьшении толщины и неравномерности расхода как в продольном, так и в поперечном направлении. Во всех зазорах вращающиеся запасы играют роль аккумуляторов, которые могут скомпенсировать и сгладить небольшие колебания расхода. Таким образом, четкое различие между назначением всех трех зазоров отсутствует. Каждый из зазоров «дозирует» объемный расход, уменьшает тол-[3, С.590]

Описанный метод расчета головок показывает, что не существует единственной конструкции головки, позволяющей получать абсолютно равнотолщинные в поперечном направлении изделия. Однако существует множество альтернативных конструкций и соответственно множество уравнений для расчета головки, поскольку конструктор может заранее выбрать геометрический параметр головки, с помощью которого он будет добиваться заданной степени разнотол-щинности.[3, С.486]

Ориентация макромолекул. Влияние ориентации рассмотрено в гл. 12. Ориентация всегда приводит к увеличению прочности в направлении ориентации и снижению ее в поперечном направлении. Для уменьшения анизотропии прочности полимер ориентируют в двух взаимно перпендикулярных направлениях. Прочность листов и пленок после двухосной ориентации увеличивается в обоих направлениях.[7, С.207]

Одноосное ориентирование является одним из основных способов получения высокопрочных полимерных материалов, когда создается упрочнение в направлении ориентации и, как правило, разупрочнение в поперечном направлении. Это связано с тем, что для полимеров характерно наличие двух резко различных типов взаимодействий между атомами: больших внутримолекулярных сил химического взаимодействия вдоль цепных макромолекул и малых сил межмолекулярного взаимодействия. Наличие двух типов взаимодействий приводит к крайней неоднородности распределения механических напряжений в полимерном материале, что существенно влияет на такие важные для практики свойства, как упругость и прочность. При ориентировании эта неоднородность уменьшается в направлении ориентации, и как следствие повышается прочность в этом же направлении. Кроме того, при ориентации происходит концентрирование более прочных элементов структуры в одном направлении, что приводит к практически одновременному и согласованному их разрыву.[4, С.185]

В высокоориентированном полимере велико сопротивление разрастанию трещин поперек образца и очень мало сопротивление разрастанию продольных трещин. Напряжения, необходимые для разрастания трещин в продольном и поперечном направлении, могут различаться в десятки и сотни раз. На рис. 13.7 показана схема прорастания трещины в ориентированной пленке: трещина постоянно меняет направление роста. В высокоориентированной пленке эффект этот может быть настолько велик, что в месте разрушения образуется щеточка из отдельных ориентированных мельчайших волокон.[7, С.200]

Охлаждение расплава начинается уже в начале цикаа литья (за исключением случая с обогреваемым распределителем), поскольку форма имеет примерно комнатную температуру. При заполнении формы температура расплава снижается как в направлении течения расплава, так и в поперечном направлении. Образуется пристенный слой затвердевшего полимера, средняя толщина которого уменьшается при повышении температуры поступающего в форму расплава и при увеличении скорости впрыска. В конце стадии заполнения формы охлаждение становится доминирующим процессом. Для компенсации уменьшения удельного объема полимера, вызванного охлаждением, приходится слегка «подпитывать» форму. Если снять давление до момента застывания расплава во впуске (или при отсутствии обратного клапана), то вследствие высокого давления внутри полости формы может начаться обратное течение расплава. И, наконец, в процессе охлаждения происходит слабое вторичное течение, приводящее к заметной молекулярной ориентации. Это течение вызвано наличием градиента температуры и перетеканием расплава из горячих зон в холодные, компенсирующим объемную усадку при охлаждении. Такие вторичные потоки следует ожидать в местах резкого уменьшения поперечного сечения полости формы. Если вторичное течение невозможно (обычно из-за нехватки материала), то в блоке литьевого изделия образуются пустоты. Во избежание образования пустот необходимо, чтобы масса вводимого в форму полимера превышала или была равна произведению объема внутренней полости формы на плотность полимера при комнатной температуре.[3, С.537]

Предполагая, что давление на входе в коллектор постоянно и что течение изотермическое, будем рассматривать поток, поступающий в головку с постоянным расходом (т. е. однородный в машинном направлении). Наша цель состоит в том, чтобы обеспечить однородность условий в поперечном направлении, т. е. постоянный объемный расход потока при z = 0. Поскольку размеры щели постоянны, то[3, С.482]

Возможность целенаправленного формирования структур во время переработки полимеров обусловлена анизотропией макромолекул, связанных с прочными химическими связями, действующими вдоль главной цепи макромолекулы, и слабыми, но многочисленными межмолекулярными связями, действующими в поперечном направлении.[3, С.45]

Шейкообразование и холодная вытяжка имеют место также при одноосном растяжении волокон и пленок. После формования волокно для увеличения модуля упругости обычно подвергают вытяжке. Одноосное растяжение пленок применяют с целью фибриллизации, являющейся результатом большой продольной вытяжки, при которой пленка разделяется в поперечном направлении на отдельные слабо соединенные волокна, из которых в дальнейшем можно прясть пряжу или скручивать канаты.[3, С.65]

... 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. Лосев И.П. Химия синтетических полимеров, 1960, 577 с.
3. Тадмор З.N. Теоретические основы переработки полимеров, 1984, 632 с.
4. Бартенев Г.М. Курс физики полимеров, 1976, 288 с.
5. Бартенев Г.М. Физика и механика полимеров, 1983, 392 с.
6. Кузнецов Е.В. Практикум по химии и физике полимеров, 1977, 256 с.
7. Кулезнев В.Н. Химия и физика полимеров, 1988, 312 с.
8. Белозеров Н.В. Технология резины, 1967, 660 с.
9. Тагер А.А. Физикохимия полимеров, 1968, 545 с.
10. АверкоАнтонович Ю.О. Технология резиновых изделий, 1991, 351 с.
11. Амброж И.N. Полипропилен, 1967, 317 с.
12. Петухов Б.В. Полиэфирные волокна, 1976, 271 с.
13. Поляков А.В. Полиэтилен высокого давления, 1988, 201 с.
14. Тугов И.И. Химия и физика полимеров, 1989, 433 с.
15. Мухутдинов А.А. Альбом технологических схем основных производств резиновой промышленности, 1980, 72 с.
16. Валиев Р.З. Наноструктурные материалы, полученные интенсивной пластической деформацией, 2000, 272 с.
17. Сагалаев Г.В. Справочник по технологии изделий из пластмасс, 2000, 425 с.
18. Розенберг М.Э. Полимеры на основе винилацетата, 1989, 175 с.
19. Смирнов О.В. Поликарбонаты, 1975, 288 с.
20. Wright P.N. Solid polyurethane elastomers, 1973, 304 с.
21. Азаров В.И. Химия древесины и синтетических полимеров, 1999, 629 с.
22. Андрашников Б.И. Интенсификация процессов приготовления и переработки резиновых смесей, 1986, 225 с.
23. Андрианов К.А. Технология элементоорганических мономеров и полимеров, 1973, 400 с.
24. Бартенев Г.М. Физика полимеров, 1990, 433 с.
25. Беднарж Б.N. Светочувствительные полимерные материалы, 1985, 297 с.
26. Мухутдинов А.А. Экологические аспекты модификации ингредиентов и технологии производства шин, 1999, 400 с.
27. Чернин И.З. Эпоксидные полимеры и композиции, 1982, 231 с.
28. Ульянов В.М. Поливинилхлорид, 1992, 281 с.
29. Розенберг М.Э. Полимеры на основе винилацетата, 1983, 175 с.
30. Ряузов А.Н. Технология производства химических волокон, 1980, 448 с.
31. Шур А.М. Высокомолекулярные соединения, 1981, 656 с.
32. Барамбойм Н.К. Механохимия высокомолекулярных соединений Издание третье, 1978, 384 с.
33. Бартенев Г.М. Прочность и разрушение высокоэластических материалов, 1964, 388 с.
34. Бокшицкий М.Н. Длительная прочность полимеров, 1978, 312 с.
35. Гуль В.Е. Структура и прочность полимеров Издание третье, 1978, 328 с.
36. Катаев В.М. Справочник по пластическим массам Том 1 Изд.2, 1975, 448 с.
37. Крыжановский В.К. Технические свойства полимерных материалов, 2003, 240 с.
38. Парамонкова Т.В. Крашение пластмасс, 1980, 320 с.
39. Ребиндер П.А. Проблемы физико-химической механики волокнистых и пористых дисперсных структур и материалов, 1967, 624 с.
40. Северс Э.Т. Реология полимеров, 1966, 199 с.
41. Торнер Р.В. Основные процессы переработки полимеров Теория и методы расчёта, 1972, 455 с.
42. Уорд И.N. Механические свойства твёрдых полимеров, 1975, 360 с.
43. Голда Р.Ф. Многокомпонентные полимерные системы, 1974, 328 с.
44. Торнер Р.В. Теоретические основы переработки полимеров, 1977, 464 с.
45. Шеин В.С. Основные процессы резинового производства, 1988, 160 с.
46. Бартенев Г.М. Прочность и механика разрушения полимеров, 1984, 280 с.
47. Каргин В.А. Избранные труды структура и механические свойства полимеров, 1979, 452 с.
48. Клаин Г.N. Аналитическая химия полимеров том 2, 1965, 472 с.
49. Манделькерн Л.N. Кристаллизация полимеров, 1966, 336 с.
50. Марихин В.А. Надмолекулярная структура полимеров, 1977, 240 с.
51. Тюдзе Р.N. Физическая химия полимеров, 1977, 296 с.
52. Роговин З.А. Физическая химия полимеров за рубежом, 1970, 344 с.
53. Кабанов В.А. Энциклопедия полимеров Том 2, 1974, 516 с.
54. Кабанов В.А. Энциклопедия полимеров Том 3, 1977, 576 с.
55. Каргин В.А. Энциклопедия полимеров том 1, 1972, 612 с.
56. Красновский В.Н. Химия и технология переработки эластомеров, 1989, 140 с.
57. АбдельБари Е.М. Полимерные пленки, 2005, 351 с.
58. Бажант В.N. Силивоны, 1950, 710 с.
59. Гейлорд Н.N. Линейные и стереорегулярные полимеры, 1962, 568 с.
60. Каргин В.А. Энциклопедия полимеров Том 1, 1974, 609 с.
61. Каргин В.А. Энциклопедия полимеров Том 2, 1974, 514 с.
62. Каргин В.А. Энциклопедия полимеров Том 3, 1977, 575 с.
63. Коршак В.В. Итоги науки химические науки химия и технология синтетических высокомолекулярных соединений том 7, 1961, 726 с.
64. Перепелкин К.Е. Растворимые волокна и пленки, 1977, 104 с.
65. Уайт Д.Л. Полиэтилен, полипропилен и другие полиолефины, 2006, 251 с.
66. Фишер Э.N. Экструзия пластических масс, 1970, 288 с.

На главную