Справочник химика 21

Химия и химическая технология

Статьи Рисунки Таблицы О сайте English

Модуль, определение

    Для изучения вязко-упругих свойств органических твердых тел были разработаны и применены динамические испытания различных типов . Одним из наиболее широко используемых методов исследования является измерение свободного затухания по этому методу образцу, обычно связанному с добавочной массой, придается начальное смещение, достаточное для того, чтобы вызвать колебания затем измеряется амплитуда колебаний как функция времени. Обычно этот тип испытаний реализуется на приборе, называемом крутильным маятником [226], и в таком виде широко используется многими исследователями. Динамический модуль О (ю) или Е (м) может быть вычислен для этого метода испытаний и используемой геометрии образца из наблюдаемой частоты колебаний как при сдвиге, так и при изгибе, а из наблюдаемой зависимости амплитуды от времени определяется так называемый логарифмический декремент затухания А, представляющий собой логарифм отношения двух последовательных амплитуд колебаний. Если затухание мало, так что членами второго порядка можно пренебречь, и если исследуемый образец ведет себя как простое линейное вязко-упругое твердое тело, то логарифмический декремент может быть непосредственно связан с действительной и мнимой частями динамического модуля, определенным в предыдущем разделе соотношением [c.339]


    Модуль определения оптимальной ориентации штуцеров цилиндрических аппаратов [c.347]

    Модуль определения местоположения промышленной этажерки [c.347]

    Блок Бб ( Блок оптимизации размещения ЕО ), функционально-информационная структура которого показана на рис. 14.4, состоит из следующих модулей определения рациональной последовательности размещения ЕО поиска оптимального размещения ЕО определения ориентации штуцеров цилиндрических ап- [c.347]

    Индекс оо у модуля G означает, что это модуль, определенный в равновесных условиях. Как видно. Goo не зависит от вида эластомера, а зависит только от числа отрезков макромолекул в единице объема и от абсолютной температуры  [c.115]

    Как известно [4], на экспериментальных кривых деформация — время при постоянной нагрузке трудно точно разграничить участки упругой и эластической деформации и, следовательно, определить соответствующие модули. Определение скоростей деформации производится приблизительно по наклону касательной к соответствующему участку кривой. Для четкого разграничения стадий деформирования и определения модулей быстрой и медленной эластических деформаций нами разработано дифференцирующее устройство. При помощи этого устройства одновременно с кривой деформация сдвига — время записывается кривая скорость деформации сдвига — время (рис. 13). Поскольку быстрая эластическая деформация резко отличается временем развития от медленной эластической деформации, то на кривой е = / (т) это выражается резким пиком, четко разграничивающим стадии деформирования. Дифференцирующее устройство построено на принципе пропорцио- [c.49]

    Вспомогательные ППП и ПС. реляционные БД, СУБД, модуль определения характеристик эквивалентного источника [c.307]

    Измерения любых вязкоупругих функций могут выполняться при различных геометрических схемах нагружения, иэ которых основное значение имеют простой сдвиг и одноосное растяжение. Применяют также экспериментальные схемы, основанные на создании режима гидростатического сжатия или некоторого сложно-на-пряженного состояния. Значения параметров, получаемых при простом сдвиге и одноосном растяжении, связаны между собой, так что в принципе безразлично, какова выбранная геометрическая схема деформирования исследуемого образца. Так, если измерения проводятся в области малых деформаций, то модуль Е, измеренный при растяжении, связан с модулем , определенным при сдвиге, соотношением [c.144]


    Модуль определен по методу вдавливания кварцевого шара  [c.70]

    Прочность структурированного полиэтилена сохраняется неизменной или несколько повышается. Удлинение, как правило, по мере увеличения дозы излучения уменьшается. Довольно своеобразно изменяется начальный модуль. По мере увеличения дозы излучения начальный модуль, определенный при комнатной температуре, вначале уменьшается, а затем возрастает (рис. 108). Уменьшение модуля в начальный период обусловлено снижением степени кристалличности, а его повышение — большим числом межмолекулярных связей, образующихся по мере увеличения дозы излучения. [c.261]

    Для изотропного тела модуль при изгибе равен модулю при растяжении. Вытянутые полиамидные волокна, конечно, весьма анизотропны, ио при отсутствии значительных изменений в ориентации по радиусу отношение модуля, определенного при изгибе, к модулю при растяжении, по-видимому, очень близко к единице. [c.383]

    Поскольку модуль, определенный из кривых растяжения полимерных стекол, даже при очень низких температурах зависит от скорости деформирования, значит к упругой деформации добавляется высокоэластическая. Однако в этом случае высокоэластическая деформация развивается в механически твердом теле только под действием достаточно больших напряжений. Это так называемая вынужденноэластическая деформация. Уменьшение наклона кривой а=/(5) при подходе к максимуму также связано с развитием в образце вынужденноэластической деформации. Характер развития вынужденноэластической деформации свидетельствует о том, что она, подобно пластической, обусловлена напряжениями, вызывающими сдвиг одних слоев материала относительно других. В большинстве полимеров начало развития вынужденноэластической деформации локализовано. При наличии даже небольшой неравномерности в размерах образца создается местное повышение напряжения. Именно в этом месте и развивается вынужденноэластическая деформация, поскольку скорость, с которой растет деформация такого типа, в сильной мере зависит от напряжения. Развитие вынужденноэластической деформации сопровождается выделением тепла. В области деформаций, соответствующих максимуму на кривых рис. 21, 22, замечается начало образования так называемой шейки . При отсутствии максимума на кривой деформация происходит без образования шейки. [c.48]

    Для проведения операции секционирования необходимо выбрать допустимое снижение расхода по длине аппарата д. Быстрое снижение расхода разделяемого раствора при его течении по аппарату (вследствие образования пермеата) может приводить к осаждению на поверхности мембран взвешенных микрочастиц, что ухудшает характеристики разделения. С другой стороны, небольшое изменение расхода по длине аппарата возможно лишь при последовательном соединении всех аппаратов или же при чрезмерно большом числе секций, что приведет к значительному гидравлическому сопротивлению. Поэтому выбор величины д должен являться задачей технико-экономического расчета. Упрощенно значение д можно найти, исходя из оптимального расхода разделяемого раствора, подаваемого в аппарат с модулями определенного типа. При этом под оптимальным понимают такой расход, который обеспечивает приемлемое снижение концентрационной поляризации при относительно небольшом гидравлическом сопротивлении. Для модулей ЭРО-Э-6,5/900 экспериментально установлено, что оптимальный расход составляет 1000 л/ч (0,278 кг/с). [c.327]

    Модуль определенил зон рациональной прокладки трасс трубопроводов в плане на определенном высотном уровне [c.347]

    В режиме АГтах зависимости свойств материала от температуры проявляются в наибольшей степени. Из-за температурных зависимо-сгей а, к и р получается так, что тепловые потоки от теплоты Джоуля и Томсона распределяются между концами ветви немного неравномерно (хотя равенство тепловых потоков от теплоты Джоуля является очень хорошим приближением). Эта небольшая неравномерность в условиях равенства нулю теплового потока на холодный конец ветви приводит к тому, что разность температур на модуле, определенная из Д может оказаться на 1-3 К меньше, чем полученная по приведенной методике измерения АГтах Это приводит к неоднозначности трактовки параметров в указанных фирмами характеристиках модуля, поскольку не уточнены метод измерения и поправки, вводимые в экспериментальные результаты. [c.109]

    Плотность 2900—2920 кг1м Модуль определен по методу изгиба [c.226]

    Модуль определен из растяжения на поликристаллических и монохроматических образцах. Поликристалличес-кие образцы спекали под давлением 220 бар в течение 15 ч или под давлением 500 бар в течение 2 ч при 1353 °К [c.228]

    Плотность 6100 кг/м . Спеченная ггОа- Модуль определен по методу изгиба тонких стержней [c.229]

Рис. 1Х.12. Относительное уменьшение модуля упругости в зависимости от среднего значения тангенса угла механических потерь tg б в иртервале температур от 20 до 60 °С Для полимеров, находящихся при темперйту-рах, существенно меньпшх Т . Модуль определен при частоте 1 гц [15]. Рис. 1Х.12. Относительное <a href="/info/503486">уменьшение модуля упругости</a> в зависимости от <a href="/info/34432">среднего значения</a> тангенса угла <a href="/info/21906">механических потерь</a> tg б в иртервале температур от 20 до 60 °С Для полимеров, находящихся при темперйту-рах, существенно меньпшх Т . <a href="/info/312447">Модуль определен</a> при частоте 1 гц [15].

    В модулях библиотеки ФИЗХИМ рассчитываются следующие основные свойства газовых смесей энтальпия, теплоемкость, плотность, энтропия, вязкость, теплопроводность, коэффициенты диффузии, а также константы равновесия произвольных химических реакций (для 56 веществ, входящих в банк), энтальпии воды и водяного пара, давление насыщенного водяного пара (от температуры) и температуры его (от давления), молекулярная масса газовых смесей. Кроме модулей вычисления свойств имеется полезный модуль определения температуры газовой смеси по заданной ее энтальпии (и, естественно, составу). Он щироко используется в расчетах тепловых балансов. [c.429]

    Работа по изучению действия вулканизующего вещества была проведена Муром и Уотсоном в 1956 г. Это наиболее тщательное исследование данной проблемы, проводившееся когда-либо. Результаты этих исследований приведены на рис. 4.8. По оси абсцисс отложены величины модуля С, полученные из химического определения числа поперечных связей [уравнение (4.8)], а по оси ординат — величины модуля, определенные экспериментально. Если теория верна, то результаты должны быть представлены прямой (на рисунке — пунктирная линия) с углом наклона 45° и проходящей через начало координат. Из рисунка следует, что наклон прямой близок к теоретическому, но расположена она несколько выше теоретической. Это означает, что каждая вновь введенная поперечная связь дает ожидаемый вклад в величину модуля, однако исходный каучук уже имеет определенное количество физических поперечных связей (узлов), которым соответствует некоторое значение модуля, хотя химические сшивки отсутствуют. Такая интерпретация результатов соответствует ранее приведенным в этой главе данным о природной эластичности невулка-низованного натурального каучука. Физические узлы постулированные Муром и Уотсоном, можно приписать перепутанности молекул, рассматривавшейся ранее. [c.81]

    Модуль определен путем растяжения кольца при скорости 50 мм1мин, вырезанного из серийной мембраны. [c.240]

    Была установлена [30, 32] теоретическая зависимость молекулярной ориентации от скорости распространения продольной звуковой волны в волокне. Сравнительное изучение величин модуля продольной упругости, определеиных различными методами для широкого класса полимеров, позволило [31] установить, что почти во всех случаях акустический модуль намного выше, чем модуль, определенный различными механическими методами, что видно из приведенных в табл. 8.2 данных. [c.239]

Рис. 33. Зависимость квазиравновес-ного модуля определенного при деформации е= 100%, от величины предварительной деформации для вулканизатов СКБ с различным содержанием канальной сажи (в вес. ч. на 100 вес. ч. каучука) Рис. 33. Зависимость квазиравновес-ного <a href="/info/312447">модуля определенного</a> при деформации е= 100%, от <a href="/info/944047">величины предварительной</a> деформации для вулканизатов СКБ с <a href="/info/201414">различным содержанием</a> <a href="/info/22510">канальной сажи</a> (в вес. ч. на 100 вес. ч. каучука)

Смотреть страницы где упоминается термин Модуль, определение: [c.50]    [c.30]    [c.166]    [c.184]    [c.246]   
Основы химии полимеров (1974) -- [ c.39 , c.40 ]




ПОИСК





Смотрите так же термины и статьи:

Модуль



© 2025 chem21.info Реклама на сайте