На главную

Статья по теме: Различных постоянных

Предметная область: полимеры, синтетические волокна, каучук, резина

Скачать полный текст

Рис. 6.20. Зависимость напряжения сдвига Р для регулярного бутадиенового эластомера СКД от температуры при различных постоянных скоростях деформации сдвига у:[2, С.171]

На неныотоцовских режимах течения зависимость вязкости от молекулярного веса ослабевает. Для очень высоких скоростей и напряжений сдвига, когда достигается наименьшая ньютоновская вязкость и структура полимера становится предельно измененной, зависимость вязкости от молекулярного веса оказывается линейной. Сказанное поясняется схематически рис. ПЗ. В неньютоновских режимах течения при различных постоянных значениях напряжения сдвига зависимости эффективной вязкости от Мы в логарифмических координатах описываются прямыми линиями. Б первом приближении температура не влияет на зависимости эффективной вязкости от Д7и-, получаемые при постоянных напряжениях сдвига.[4, С.257]

В области ньютоновского течения, когда напряжение сдвига пропорционально скорости сдвига, величина Д(1пп) не зависит от того, как сравниваются вязкости для разных температур: при постоянном напряжении сдвига или при постоянной скорости сдвига. Иначе при нецьютоновских режимах течения. С повышением скорости сдвига, при которой определяется Д(1пт|), ее величина понижается, о чем свидетельствует уменьшение горизонтальных пунктирных отрезков на рис. 114. В то же время размеры вертикальных пунктирных отрезков, отвечающих различным постоянным значениям напряже-лнй сдвига, изменяются мало. В первом приближении можно принять, что теплоты активации вязкого течения, определенные при различных постоянных значениях напряжений сдвига, имеют ту же величину, что при режиме течения с наибольшей ньютоновской вязкостью. Это справедливо толь.[5, С.258]

Таким образом, химические потенциалы при различных постоянных параметрах определяются приращением разных термодинамических потенциалов[4, С.346]

Рис. 6.6" Изменение продольной вязкости полистирола при 130 °С в зависимости от деформации при различных постоянных градиентах скорости. Значения ?<>• Ю' (в с-1): 1 — 0,137; 2 — 1,11; 3 — 2,98; 4 — 4,56; 5 — 5,7; (V i n о g r a -d о v G. V. е. a., J. Polymer Sci., 1970, А-2, V. 8, N, 5, р. 657—678).[9, С.418]

Рис. 82. Контурные диаграммы, построенные в соответствии с уравнением [205], для различных постоянных значений Д/7 = Д/^/Д/7*.[11, С.241]

Рис. 8.11. Кривые распределения по долговечностям -г образцов-полосок из пленки ПЭТФ толщиной 16 мкм при 20 °С и различных постоянных истинных растягивающих напряжениях:[8, С.258]

При испытании согласно ГОСТ 10722—64 на сдвиговом дисковом ротационном вискозиметре (см. рис. 3,6) определяют (при различных постоянных темп-рах Т и со) зависимость М от t, аналогичную показанной на рис. 2 зависимости ст от t. При стандартных размерах испытательной камеры и ротора [2.R = 38,1 мм, h = 5,54 мм 2R0 = 2 (R + Ъ) = 50,93 мм; (2а + h) = = 10,6 мм] и со = 2 об/мин результаты испытаний выражают в единицах «вязкости по Муни». За единицу «вязкости по Муни» принят момент сопротивления сдвигу М, равный 0,083 н-м (0,846 кгс-см). Эластич. восстановление измеряют углом обратного поворота ротора в испытуемом материале после снятия вращающего момента (прекращения принудительного вращения ротора). «Перепад вязкости» / = (М3 — Mt)/Mt, где М3 и Mt — соответственно значения вязкости через 3 сек и t мин (обычно 3—5 мин) вращения ротора, характеризует тиксотропные свойства материала (см. рис. 2).[14, С.320]

При испытании согласно ГОСТ 10722 — 64 на сдвиговом дисковом ротационном вискозиметре (см. рис. 3,6) определяют (при различных постоянных темп-рах Т и со) зависимость М от I, аналогичную показанной на рис. 2 зависимости а от t. При стандартных размерах испытательной камеры и ротора [2.R = 38,1 мм, h = 5,54 мм 2П„ = 2 (Л -J- Ъ) = 50,93 мм; (2а + It) = = 10,6 мм] и со = 2 об/мин результаты испытаний выражают в единицах «вязкости по Муни». За единицу «вязкости по Муни» принят момент сопротивления сдвигу М, равный 0,083 н-м (0,846 кгс-см). Эластич. восстановление измеряют углом обратного поворота ротора в испытуемом материале после снятия вращающего момента (прекращения принудительного вращения ротора). «Перепад вязкости» / — (Мя — Mt)/Mt, где М3 и Mt — соответственно значения вязкости через 3 сек и t мин (обычно 3—5 мин.) вращения ротора, характеризует тиксотропные свойства материала (см. рис. 2).[13, С.322]

Механическая прочность твердых тел обусловлена длительностью нагружешш. На это обстоятельство указывают уже тривиальные испытания образцов на разрывной машине при различных постоянных скоростях деформирования.[7, С.125]

При малых значениях е функция /(e) приблизительно выражается в виде /(e) = е; тогда ф(^) может быть отождествлено с динамическим модулем Юнга. Кривые, построенные для различных постоянных значений t, называют изохронами, или изохронными зависимостями напряжения от деформации.[12, С.191]

... 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. Бартенев Г.М. Физика и механика полимеров, 1983, 392 с.
3. Кузнецов Е.В. Практикум по химии и физике полимеров, 1977, 256 с.
4. Тагер А.А. Физикохимия полимеров, 1968, 545 с.
5. Тагер А.А. Физикохимия полимеров Издание второе, 1966, 546 с.
6. Бартенев Г.М. Прочность и разрушение высокоэластических материалов, 1964, 388 с.
7. Бокшицкий М.Н. Длительная прочность полимеров, 1978, 312 с.
8. Бартенев Г.М. Прочность и механика разрушения полимеров, 1984, 280 с.
9. Виноградов Г.В. Реология полимеров, 1977, 440 с.
10. Каргин В.А. Избранные труды структура и механические свойства полимеров, 1979, 452 с.
11. Манделькерн Л.N. Кристаллизация полимеров, 1966, 336 с.
12. Роговин З.А. Физическая химия полимеров за рубежом, 1970, 344 с.
13. Кабанов В.А. Энциклопедия полимеров Том 2, 1974, 516 с.
14. Каргин В.А. Энциклопедия полимеров Том 2, 1974, 514 с.

На главную