На главную

Статья по теме: Реологическими характеристиками

Предметная область: полимеры, синтетические волокна, каучук, резина

Скачать полный текст

Рассчитаем Z (t) и Q (t) в распределителе с размерами R = 2,54 мм и /. = 25,4 см 'при течении полимерного расплава со следующими реологическими характеристиками: т = 2,18-Ю4 Па-с и п = 0,39. Давление на входе в распределитель равно Рл ,= 20,6 МПа.[2, С.520]

Можно привести множество других примеров, которые позволяют сделать следующий вывод: неудовлетворительные технологические свойства полимера чаще всего не связаны с его реологическими характеристиками на стадии окончательного формования, а обусловлены неспособностью полимера выдерживать без нежелательных последствий термическое и механическое воздействие, которому он подвергается в процессе переработки. К числу свойств, которые обусловливают плохую перерабатываемость полимера, следует отнести малую насыпную плотность, низкий коэффициент трения, низкую вязкость расплава, склонность к термической и окислительной деструкции, а также когезионное разрушение при малых удлинениях, ответственное за плохое диспергирование добавок при смешении полимеров на вальцах.*[2, С.616]

Бутадиеновые каучуки, получаемые в растворе. К этой группе каучуков относятся статистический СКДЛ, получаемый в присутствии литийорганических соединений, и стереорегулярные цис-\,Ь-полибутадиены, образующиеся под влиянием титановых, кобальтовых и никелевых каталитических систем (СКД, СКД-2, СКД-3). Эти каучуки имеют различные молекулярные параметры, в связи с этим они отличаются реологическими характеристиками, стойкостью к термомеханической деструкции, морозостойкостью и некоторыми другими свойствами вулканизатов.[1, С.187]

В зависимости от реологических свойств и условий смешения тот или другой компонент может образовывать непрерывную фазу, причем фаза с меньшей вязкостью стремится заключить в оболочку (капсулировать) фазу с большей вязкостью [25]. Кроме того, могут возникнуть условия, при которых оба компонента образуют «непрерывную» фазу. Расположение, размеры и морфология диспергируемой фазы зависят от условий смешения и связаны с реологическими характеристиками обеих фаз [26]. И, наконец, как показали Уайт и Токита [27], один из полимеров (или оба полимера сразу) может дробиться, образуя крошку, что и определяет состав непрерывной фазы, а также размеры глобул или доменов. Это одна из важных проблем, с которой сталкиваются при переработке каучуков, например полибутадиенов. Этот тип дробления напоминает поведение твердых веществ при диспергирующем смешении.[2, С.391]

Рис. 2.13. Схема затекания упруговязкого адгезива (с реологическими характеристиками G, v\) в сходящиеся щели глубиной Я, образованные полусферическими[5, С.86]

Для неоднородной системы (ее деформируемые элементы обладают различными реологическими характеристиками, в частности, некоторые из них могут быть упругими) операторные коэффициенты GUI в (4.56) представляют собой суммы двух матриц — числовой и операторной:[10, С.164]

При расчете энергетических характеристик валковых машин предпочтительнее пользоваться реологическими характеристиками, полученными непосредственно на самой машине [48, 49]. Однако в некоторых случаях это бывает сложно. В таких случаях целесообразно использовать реологические характеристики, полученные методом капиллярной вискозиметрии [40].[11, С.240]

Введение функций F (0 ) и Ф (0 ) требует установления их связи с ранее рассматривавшимися реологическими характеристиками сред. Очевидно, что такая связь действительно должна существовать, поскольку ^(0) и Ф(0) определяются соответственно через ср (t) и Ч* (t), а функции релаксации и ползучести, как это было показано выше, связаны со всеми другими характеристиками материала.[9, С.85]

Поскольку поверхность раздела увеличивается вследствие деформации сдвига, а последняя, в свою очередь, определяется величиной напряжения сдвига и реологическими характеристиками среды, интенсивность перемешивания очень сильно зависит от соотношения вязкостей диспергируемой фазы и дисперсионной среды.[7, С.173]

Если исходная поверхность раздела ориентирована параллельно направлению вектора смещения (рис. VII.4,б и в), перемешивание полностью отсутствует. Поскольку поверхность раздела увеличивается вследствие деформации сдвига, которая, в свою очередь, определяется уровнем напряжений сдвига и реологическими характеристиками среды, интенсивность перемешивания сильно зависит от соотношения вязкостей диспергируемой фазы и дисперсионной среды. Если вязкость диспергируемой фазы намного превышает вязкость дисперсионной среды, то, несмотря на возможность значительных деформаций сдвига последней, диспергируемая фаза практически почти не будет деформироваться.[8, С.213]

Теоретические принципы экструзии полимеров, основанные на данных переработки термопластов, опубликованы в монографиях Мак-Келви [1] и Бернхардта [2]. Последующие публикации в значительной степени обобщены Тернером [3]. Эти данные позволяют связать производительность червячной машины с ее конструктивными параметрами, реологическими характеристиками перерабатываемого материала (главным образом вязкостью расплава термопластов) и частотой вращения червяка.[5, С.242]

... 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. Гармонов И.В. Синтетический каучук, 1976, 753 с.
2. Тадмор З.N. Теоретические основы переработки полимеров, 1984, 632 с.
3. АверкоАнтонович Ю.О. Технология резиновых изделий, 1991, 351 с.
4. Бекин Н.Г. Оборудование и основы проектирования заводов резиновой промышленности, 1985, 505 с.
5. Вострокнутов Е.Г. Переработка каучуков и резиновых смесей, 1980, 281 с.
6. Ребиндер П.А. Проблемы физико-химической механики волокнистых и пористых дисперсных структур и материалов, 1967, 624 с.
7. Торнер Р.В. Основные процессы переработки полимеров Теория и методы расчёта, 1972, 455 с.
8. Торнер Р.В. Теоретические основы переработки полимеров, 1977, 464 с.
9. Виноградов Г.В. Реология полимеров, 1977, 440 с.
10. Колтунов М.А. Прочностные расчет изделий из полимерных материалов, 1983, 240 с.
11. Липатов Ю.С. Теплофизические и реологические характеристики полимеров, 1977, 244 с.

На главную