Справочник химика 21

Химия и химическая технология

Статьи Рисунки Таблицы О сайте English

Взаимодействия напряженность

    Ведутся экспериментальные и теоретические исследования кинетики образования и условий взаимодействия напряжений, возникающих при сварке в различных температурных областях сварного соединения (И. М. Жданов, М. В. Валиев). В результате исследований был сформулирован ряд закономерностей, определяющих развитие силового поля в сварном соединении в процессе сварки неустановившийся характер при квазистационарном тепловом поле, характер суммирования напряжений и сброса упругой потенциальной энергии при нагреве [c.26]


    Механизм взаимодействия напряженной и ненапряженной резины с агрессивной средой различен. [c.227]

    Агрессивное воздействие физически активных сред, особенно ПАВ, наиболее эффективно проявляется на напряженно-деформированном материале. При совместном воздействии на полимеры механических напряжений и сред, к действию которых ненапряженный материал химически инертен, весьма часто наблюдается активизация химического взаимодействия, так называемые механохимические явления. В реальных условиях иногда затруднительно отделить физическое и химическое воздействия (в этом некоторая условность деления сред на физически и химически активные). Чаще приходится говорить о физико-химических процессах. Это создает определенные методические и экспериментальные проблемы, особенно при исследовании взаимодействия напряженно-деформированных материалов со средами. [c.17]

    Итак, при взаимодействии напряженно-деформированных материалов с агрессивными средами развивается сложный комплекс физико-химических процессов, вызывающих разрушение изделий и конструкций. В этой связи очень важно умение определять доминирующие (контролирующие) процессы и знание, каким образом они распределяются во времени, так как роль того или иного процесса может существенно изменяться. [c.52]

    Полимеризацией называется процесс образования высокомолекулярных соединений в результате взаимодействия ненасыщенных соединений (мономеров) с раскрытием двойных связей в молекуле илн взаимодействия напряженных гетероциклов с размыканием колец. Химический состав высокомолекулярных соединений, получаемых в результате полимеризации, не отличается от состава исходного мономера. [c.634]

    Проанализировав предложенные пути синтеза и свойства средних циклов, которые уже в это время были получены с хорошими выходами при помощи ацилоиновой конденсации , Прелог в 1950 г. предположил, что средние циклы неустойчивы вследствие трансаннулярного отталкивания атомов, связанных с кольцом. Чтобы понизить энергию других видов напряжения, эти атомы вынуждены при образовании цикла повернуться внутрь кольца. В малых циклах внутренние атомы взаимно не перекрываются [89]. Затем этот эффект был подтвержден термохимическими измерениями [83], а существование трансаннулярного взаимодействия — напряжения Прелога — нашло отражение в большом числе физических и химических свойств. Напряжение Прелога химически доказывается трансаннулярными реакциями между атомами или группами, которые не реагировали бы друг с другом, если бы они находились в разных молекулах и могли бы сближаться [c.185]


    Эти модели учитывают наряду с инерционными свойствами дисперсной системы взаимодействие напряжений и деформаций во взаимоперпендикулярных направлениях в модель вводятся связи, позволяющие зафиксировать потерю контакта между элементами дисперсной системы и распад сложной модели на более простые. [c.67]

    Здесь 2 — координата длины, отсчитываемая вдоль ствола скважины в направлении потока поток массы вещества, переходящий от первой ко второй фазе (скорость фазовых переходов) 12 межфазного взаимодействия — напряжение трения на стенке (предполагается, что к стенке примыкает только жидкая фаза) г — внутренний радиус скважины в — угол наклона скважины к вертикали - ускорение свободного падения. [c.57]

    Непосредственное использование потенциалов взаимодейст-ВИЯ для решения задачи об ослаблении межатомных связей в твердом теле в присутствии инородных атомов в настоящее-время за руднительно. Наиболее реалистическим микромасштабным подходом пока остается разработка таких полуко-личественных схем взаимодействия напряженных связей с молекулами среды, которые можно проверить, варьируя химическую природу жидкой и твердой фаз при прочих равных условиях. Так, в работах [273, 274J сопоставлено действие различных сред (вода, гидразин, формамид и др.) па прочность керамических материалов и показано, что молекулы, облегчающие разрыв силоксановых связей Si—О, должны обладать-изолированной электронной парой и в то же время служить-донором протонов. [c.93]

    Структуру зернистного слоя в целом можно представить как сложную кинематическую систему, звенья которой соединены между собой посредством контактов между частицами. Возникающие в точках контакта реальные силы распределены в объеме сыпучего материала случайным образом. Внутренние силы взаимодействия (напряжения) стремятся уравновесить пх действие. Анализ передачи сил между частицами показывает, что при наиболее плотной упаковке слоя, когда взаимные перемещения частиц невозможны, через точки их контакта передаются преимущественно силы сжатия (нормальные напряжения). При рыхлой упаковке, когда возможны взаимные перемещения частиц, в местах их контакта возникают силы сжатия и трения (касательные напряжения). Считается, что существующие способы загрузки катализатора в реакторы создают рыхлую упаковку слоев, т. к. имеет место нх объемная усадка [9, 10, 14—17]. [c.25]

    Сложность и малоизученность рассматриваемой проблемы обусловлены тем, что она охватывает многие вопросы физико-химической механики материалов, металловедения, механики твердого деформируемого тела и разрушения, надежности и аппаратостроения. За последние годы достигнуты успехи в области механохимии металлов и прочности конструкций в агрессивных средах. В то же время работ по изучению закономерностей развития механохимической повреждаемости при изготовлении и эксплуатации оборудования оболочкового типа еще мало. Отсутствуют математические модели механохимической повреждаемости и прогнозирования работоспособности оборудования для подготовки и переработки нефти, учитывающие специфические условия службы материала, явление технологического наследования, наличие в конструктивных элементах механической неоднородности, технологических дефектов и др. В практике проектирования оборудования коррозионный фактор учитывается лишь при выборе марок сталей и допускаемых напряжений на основании экспериментальных кривых долговечностей в координатах напряжение-время до разрушения . Прибавка на компенсацию коррозии обычно /станавли-вается без учета реальных процессов взаимодействия напряженного металла и рабочих сред в процессе эксплуатации оборудования. [c.4]

    Возрождение интереса к данной проблеме стало возможным в 1920 - 1930-е гг., когда техника физического эксперимента достигла уровня, обеспечивавшего корректное измерение малых нелинейных акустических эффектов. Стимулом к дальнейшей разработке соответствующих теоретических представлений оказался интерес к определению упругих констант высших порядков для кристаллов и поликристаллических материалов. Классический пример анализа проблемы, не утративший своего значения до сегодняшнего дня, содержится в трудах Ф. Мурнагана [283], который развил Лагранжеву модель с целью прогнозирования взаимодействия напряжений с конечными деформациями и доказал принципиальную возможность расчета изменений скорости упругой волны по известным значениям напряжений и упругих модулей второго и третьего порядка. Первые попытки экспериментального определения упругих модулей материала при статическом нагружении образцов были осуществлены в 1938 г. Ф. Бирчем [152]. [c.17]


    Оценки энергий напряжения для других циклоалканов представлены в табл. 4.1. Разумеется, что приведенные в этой таблице значения энергий напряжения, так же как и особенности пространственного строения каждого из циклоалканов, являются результатом взаимодействия напряжения всех типов в циклах. [c.214]

    Коулсон теоретически исследовал взаимодействие диполей и поляризуемых связей . Оказалось, что поляризуемость молекул В сильных электрических поляд не остается постоянной, а возрастает в несколько раз, что приводит к увеличению энергии взаимодействия. Напряженность электрического поля диполей таких групп, как нитрильная или нитро-группа, в непосредственной близости молекулы (на расстоянии около 3 А) имеет величину порядка 100 ООО ООО в см. Увеличение поляризуемости, т. е. увеличение сдвига электронов под действием поля другой молекулы, можно трактовать как частичный перенос заряда от одной молекулы к другой. С точки зрения квантовой химии, в этом случае образуются комплексы с переносом заряда з2. [c.90]

    Аналогичное явление имеет место при взаимодействии напряженных циклоалкенилзпоксидов с тиоцианатом аммония и алкилксантогенатами. Окись циклопентена и В-окиси стероидов этими реагентами также превращаются в продукты раскрытия оксиранового цикла. Отсюда вытекает, что трудности в образовании тииранового цикла из оксиранового связаны с препятствиями ротаторному взаимодействию граничных орбиталей ациклического серусодержащего фрагмента. [c.61]


Смотреть страницы где упоминается термин Взаимодействия напряженность: [c.73]    [c.228]    [c.114]   
Введение в теорию кинетических уравнений (1974) -- [ c.197 ]




ПОИСК







© 2025 chem21.info Реклама на сайте