На главную

Статья по теме: Температурного расширения

Предметная область: полимеры, синтетические волокна, каучук, резина

Скачать полный текст

По данным [11], коэффициент температурного расширения для полиэтилена низкой плотности при атмосферном давлении в интервале температур 493—473 К равен 6,75- 10~4К~'. Расчет по уравнению (IV. 28) при Т = 393 К дает значение А = 7,35- КИКЛ т. е. примерно на 10% больше экспериментального значения.[6, С.154]

Коэффициент Y» называется коэффициентом температурного расширения объема; аг = "fi>/3 — коэффициентом линейного температурного расширения. Способы определения величин yv и аг, а следовательно, и "fi очевидным образом вытекают из (1.73).[1, С.20]

Результаты экспериментальных исследований кинетики температурного расширения расплавов позволяют предложить следующее уравнение, описывающее временную зависимость удельного объема:[6, С.154]

Обработка экспериментальных результатов исследований кинетики температурного расширения расплавов позволяет предложить следующее уравнение, описывающее временную зависимость изменения удельного объема:[4, С.78]

Интересно сопоставить значения коэффициентов сжимаемости и температурного расширения, определенные непосредственно из эк-[6, С.153]

Следовательно, при адиабатическом истечении температура в пристенном слое растет пропорционально перепаду давлений и величине коэффициента температурного расширения.[4, С.134]

Тензор, компоненты которого в рассматриваемой нами декартовой системе равны числам J3,,, определяет взаимное влияние температурного поля и поля деформации и называется тензором температурного расширения.[1, С.19]

Изменение объема может происходить при постоянной температуре или при постоянном давлении. Такие изменения характеризуются величинами коэффициента сжимаемости р* и коэффициента температурного расширения X:[4, С.78]

Определенную ценность представляет способность смазок отталкивать воду. В отличие от других смазок, размягчающихся при повышенных температурах в результате понижения вязкости и температурного расширения жидкой фазы, консистенция силиконовых смазок с добавкой фталоцианина, наоборот, обратимо твердеет вследствие пока лёобъясненных тиксотропных свойств.[7, С.357]

Более тонкая оценка тепловых эффектов требует совместного рассмотрения уравнений движения, уравнения энергии, реологического уравнения состояния и уравнения неразрывности. Такое рассмотрение требует одновременного учета сжимаемости и температурного расширения расплава. Если принять во внимание зависимость тепло-физических констант от температуры, то задача станет чрезвычайно сложной. Совершенно очевидно, что строгое решение может быть выполнено только численными методами.[4, С.131]

Известно, что вязкость растворов полимеров возрастает пропорционально молекулярному весу в степени 3,4 (см. гл. V), вследствие чего, например, увеличение среднего молекулярного веса в 2 раза означает возрастание вязкости приблизительно в 10 раз. Но механическая прочность полимеров ниже определенного предела молекулярного веса резко уменьшается, и пленка, которая обычно находится под постоянным механическим воздействием из-за остаточных внутренних напряжений и температурного расширения материалов, может оказаться недостаточно прочной.[3, С.321]

... 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. Сагалаев Г.В. Справочник по технологии изделий из пластмасс, 2000, 425 с.
3. Папков С.П. Физико-химические основы переработки растворов полимеров, 1971, 372 с.
4. Торнер Р.В. Основные процессы переработки полимеров Теория и методы расчёта, 1972, 455 с.
5. Берлин А.А. Основы адгезии полимеров, 1974, 408 с.
6. Торнер Р.В. Теоретические основы переработки полимеров, 1977, 464 с.
7. Бажант В.N. Силивоны, 1950, 710 с.

На главную