Справочник химика 21

Химия и химическая технология

Статьи Рисунки Таблицы О сайте English

Внутренние напряжения в волокнах

    Измерения изменений внутренних напряжений в волокне из сополимера с 4,5% метилметакрилата показали, что в начальный период напряжения проявляются слабо (0,12-0,15 Тоо), далее наблюдается ускорение и затем стабилизация, за которой следует некоторое падение. [c.582]

    Синтетические материалы в условиях эксплуатации, например при стирке, могут давать значительную усадку из-за наличия внутренних напряжений в волокнах. В связи с этим при подготовке изделий из синтетических и триацетатных волокон особое место занимает процесс термообработки для стабилизации линейных размеров и формы изделий из таких волокон. [c.38]


    Условия ориентации и степень вытяжки различны для волокон из разных полимеров. Термическая обработка (кипячение в воде, выдержка в атмосфере водяных паров или горячего воздуха) обеспечивает релаксацию внутренних напряжений в волокне, уменьшение усадки и улучшение эксплуатационных свойств. [c.319]

    Установлено, что после нагревания триацетатных нитей повышается степень кристалличности и снижаются внутренние напряжения в волокне. Эффект термообработки тем нагляднее, [c.193]

    При ослаблении межмолекулярных взаимодействий сокращается длина волокна, и вследствие неравномерного распределения внутренних напряжений создается извитость (так называемая химическая извитость) волокон. Чем неравномернее распределены внутренние напряжения в волокне, тем выше степень извитости — число витков на 1 см длины. [c.115]

    При термической обработке уменьшаются внутренние напряжения в волокнах [49], изменяются усадка, плотность, прочность, кристаллич- [c.143]

    Частичная обратимая деформация сложных морфологических образований, которая в некоторых случаях может обусловить определенную долю внутренних напряжений в волокне, возникающих при ориентационной вытяжке. [c.219]

    Следует заметить, что дополнительные внутренние напряжения в волокне могут возникать и вследствие продолжения процесса кристаллизации, если он не успел завершиться в ходе ориентационной вытяжки. В результате механизм возникновения и спада (релаксация) внутренних напряжений в волокне оказывается достаточно сложным и не может быть пока описан математически с необходимой строгостью. [c.226]

Рис. 6.19. Изменение внутреннего напряжения в волокне во время сушкн при постоянной длине в зависимости от поверхностного натяжения испаряемой жидкости [36] Рис. 6.19. <a href="/info/935092">Изменение внутреннего напряжения</a> в волокне во время <a href="/info/1846524">сушкн</a> при <a href="/info/449979">постоянной длине</a> в зависимости от <a href="/info/3329">поверхностного натяжения</a> испаряемой жидкости [36]
Рис. 6.20. Изменение внутреннего напряжения в волокне в момент сушки при постоянной длине [36] Рис. 6.20. <a href="/info/935092">Изменение внутреннего напряжения</a> в волокне в момент сушки при постоянной длине [36]

    Для получения высокопрочного волокна его дополнительно вытягивают на 40—80% при 160 °С. При этом внутренние напряжения в волокне не снимаются, и волокно приходится дополнительно прогревать при неизменной длине или же с некоторой усадкой при 180—200 °С. Если высокой прочности не требуется, волокно достаточно обработать паром [20] при 110—115 °С [c.105]

    Для разных температур изменение внутренних напряжений в волокне различно. Налболее интенсивно они увеличиваются при циклизации (260-270 С). [c.581]

    Вследствие отсутствия отражений и внутренних напряжений в волокне практически не изменяется поляризация луча, распространяющегося по волокну. После прохождения светофокусирующего волокна длиной 1 м поляризация луча на 99% сохраняется 5. Деполяризация определялась с помощью двоякопрелом-ляющих. призм по соотнощению интенсивности полбй, создаваемых лучами, поляризованными в двух взаимноперпендикулярных плоскостях. Пучок поляризованных лучей, распространяющихся вдоль обычного оптического волокна, практически полностью деполяризуется. [c.112]

    Средняя прочность группы нитей в ткани не является только функцией прочности Q и однородности с составляющих ее нитей. Значительно сказывается вид переплетения, плотность ткани, изогнутость нитей в двух направлениях (зависящая от плотности), крутка пряжи и ширина исследуемой на растяжение полоски. Названные факторы влияют на величину силы трения между волокнами и нитями и на внутреннее напряжение в волокнах пряжи. При одной и той же плотности и добротности нитей соответственная прочность группы свободных параллельных нитей, полосок атласного, саржевого и гарнитурового переплетений — характеризуется, как пример [10], следующим рядом 76,6 88,0 91,6 и 100,0. Но одновременно при гарнитуровом переплетении возникают и большие внутренние напряжения в волокнах иряжи. Последнее обстоятельство в практике учитывается тем, что крутка пряжи, назначенной для гарнитурового переплетения, принимается меньшей, чем для саржевого, атласного или для их производных. [c.319]

    Другим процессом, характерным для большинства синтетических волокон, является термофиксация, заключающаяся в нагревании уже готовой нити, вследствие чего значительно снимается внутреннее напряжение в волокне. После термофиксации волокно сохраняет свои первоначальные размеры и форму в процессе дальнейшего производства и эксплуатации (например, не усаживается при горячих мокрых обработках, не раскручивается и не теряет изв итости). [c.29]

    В реальных условиях вследствие различных значений ТКЛР волокна и оболочки, связанных друг с другом в различной степени (зависящей от вида укладки волокна и состояния его поверхности), возникают внутренние напряжения в волокне, изменяющие значение показателя преломления. [c.172]


Смотреть страницы где упоминается термин Внутренние напряжения в волокнах: [c.273]    [c.58]    [c.295]    [c.220]    [c.221]    [c.63]   
Физико-химические основы производства искусственных и синтетических волокон (1972) -- [ c.0 ]




ПОИСК





Смотрите так же термины и статьи:

Внутренние напряжения в волокнах релаксация

Измерение внутренних напряжений в поливинилспиртовых волокнах, Л. С. Герасимова, Пакшвер, Л. А. Вольф, Г. Н. Афанасьева

Измерение внутренних напряжений в поливинилхлоридных волокнах, Л. С. Герасимова, Фихман, В. М. Алексеева, А. Б. Пакшвер

Напряжения внутренние



© 2025 chem21.info Реклама на сайте