Справочник химика 21

Химия и химическая технология

Статьи Рисунки Таблицы О сайте English

Фактор разбухания

    Переработка полимеров приобретает приоритет в связи с развитием промышленных регионов и вьшуском разнообразных готовых изделий, используемых в различных отраслях народного хозяйства. Поэтому неучет при проектировании элементов формующего оборудования таких факторов, как явление разбухания струи расплава полимера, может привести к применению дополнительных методов обработки готовых изделий для получения заданных размеров. [c.113]


    Для круглого сечения в любом направлении по радиусу градиент скорости меняется плавно от стенки до центра круга, в связи с чем степень ориентации макромолекул от центра до стенок меняется монотонно, а потому степень усадки, разбухания круглой заготовки во всех направлениях одинакова и заготовка не меняет своей формы, увеличиваясь по диаметру. У профилирующего отверстия прямоугольной формы степень ориентации макромолекул неодинакова по сечению максимальна ближе к центру, меньше у плоских стенок и минимальна в углах отверстия. Следует также учитывать в этом случае и чисто объемные факторы шприцевания — в точках с меньшей скоростью движения потока выдавливается меньшее количество смеси. Оба фактора обусловливают большее разбухание профиля в зонах большей скорости и ее градиента, и, как следствие, изменяются размеры, заготовка имеет не квадратное сечение, а сечение с выпуклыми сторонами с одновременным ростом его общей площади. Для получения заготовки прямоугольной формы необходимо уменьшить объемную скорость выдавливания резиновой смеси в зонах высоких скоростей и их градиентов, например сделать вогнутые боковые отверстия. [c.81]

    При более строгом рассмотрении проблемы упругого восстановления размеров струи, выходящей из капилляра, следует учесть еще один фактор, а именно перестройку профиля скоростей, происходящую от момента выхода из капилляра до достижения установившегося состояния. Из требования выполнения закона сохранения количества движения следует, что струя, выходящая из канала, должна сужаться. Этот эффект хорошо известен для низкомолекулярных жидкостей, не проявляющих высокоэластических свойств в этом случае изменение диаметра составляет 0,87. Для полимерных систем реализуемое упругое разбухание должно быть несколько меньше, чем рассчитанное, исходя из величины запасенной упругой энергии, вследствие перестройки профиля скоростей после выхода из капилляра. [c.399]

    Объем кипящего слоя всегда несколько больше объема плотного неподвижного слоя. Отношение этих объемов называется степенью разбухания, или степенью раздутия, кипящего слоя. Степень раздутия является одной из основных характеристик интенсивности движения и перемешивания частиц в кипящем слое. Установлено, что степень раздутия зависит от массовой скорости потока, от физических свойств жидкости или газа, от размеров частиц и от некоторых других факторов. [c.5]

    Результаты экспериментов на капиллярном вискозиметре с расплавами полиолефинов и ацетатцеллюлозы. Определены концевые эффекты при различных значениях температуры и скорости сдвига. Показано влияние этих факторов на разбухание материала по выходе из капилляра, на сопротивление, на величину требуемого усилия и другие параметры экструзии. [c.295]


    Но в последнее время широко стали применяться процессы свободной экструзии, при которых изделие, вышедшее из оформляющего канала, больше не соприкасается с калибрующими деталями оборудования и не подвергается вытяжке. Сюда относится, прежде всего, изготовление фасонных профилей, очень широко применяемых в. машиностроении и строительстве, а также выпуск рукавных заготовок для раздува полых изделий и тонкой пленки. При налаживании таких процессов явление разбухания, которое неизбежно отражалось на окончательных размерах и форме изделия, стало весьма существенным фактором. При экструзии фасонных профилей, когда скорости сдвига различны в различных участках сечения, разбухание этих участков также имеет разную интенсивность, что приводит [c.62]

    В то же время в работе Д. Бейнона и Б. Глайда на основе проведенных авторами экспериментов и ряда других исследований выдвигается гипотеза, что на видимом разбухании сказывается несколько факторов, таких, как релаксация напряжений, возникших на входе в мундштук, релаксация молекул по выходе из мундштука. [c.63]

    Следует отметить, что закономерности (9.1) и (9.2) соблюдаются только в тех случаях, когда в зависимости от общего содержания диссоциированных функциональных групп степень их гидратации изменяется несущественно. Если же наряду с изменением обменной емкости происходит сшивка, деструкция матрицы или ее разбухание, то должны проявиться факторы, влияющие на подвижность ионов в фазе ионообменника, и тогда возможно отклонение экспериментальных данных от данных, полученных при решении уравнений (9.1) и (9.2). [c.211]

    Формы и размеры изделий из дерева изменяются под влиянием водяных паров, температуры и др. Объем древесины непрерывно изменяется — то увеличивается от разбухания, то ссыхается (дерево коробится). Повышение температуры отрицательно влияет на механические свойства древесины. При температуре, несколько превышающей 100° С, начинается незначительное разложение древесины, которое становится заметным уже при 150° С. Одновременное воздействие повышенных температуры и влажности вызывает большее снижение прочности древесины, чем при действии каждого фактора в отдельности. Удельный вес древесины также сказывается на ее механических свойствах (рис. 1, 2-ХХ). [c.473]

    Третий процесс — растрескивание и разбухание — связан в основном ч колебаниями температуры и давления, с нарушением условий равновесия системы водород-металл и с выделением за счет указанных факторов некоторого количества молекулярного водорода, создающего большие внутренние перенапряжения в металле. Степень растрескивания и разбухания зависит от скорости охлаждения изделия и скорости снижения давления. Разбухание стали является следствием абсорбции водорода и растрескивания. [c.98]

    На отсутствие стационарного течения в канале фильеры прямо указывает зависимость разбухания струи от длины канала. Результаты многочисленных экспериментальных исследований разбухания струй полимерных жидкостей обобщены во многих обзорах. Хотя на величину разбухания влияет ряд побочных факторов (поверхностное натяжение, гравитационные силы и т. д.), причиной разбухания является релаксация высокоэластической деформации, которая была накоплена жидкостью при течении через капилляр. Для капилляров большой длины, в которых развивается стационарное течение, величина разбухания не зависит от длины капилляра. Для коротких капилляров, какими являются каналы промышленных фильер, даже небольшие различия геометрических размеров каналов или условий течения (времени, скорости) приводят к значительным изменениям величины разбухания. При истечении из короткого отверстия фильеры причиной разбухания может быть не только релаксация сдвиговой высокоэластической деформации, но и релаксация остаточной входовой деформации одноосного растяжения. [c.260]

    Ниже с помощью метода КФР анализируется нестационарная теория образования пор в металлах. Поры в металлах являются особым видом кластеров и образуются при конденсации вакансий. Последние возникают в результате облучения металлов достаточно энергетическими частицами (электронами, ионами, нейтронами и т.д.). Наличие пор в металлах влияет на их прочность, поэтому анализ их возникновения и роста имеет большое практическое значение. Особое внимание уделяется исследованиям по разбуханию защитных материалов в реакторах за счет образования пор. Сравнительно полно разработана стационарная теория образования пор /10-17/, позволяющая предсказывать функции распределения пор и скорость их зарождения в зависимости от температуры, дозы облучения и других факторов. При анализе нестационарных процессов использовались либо численные методы /18-19/, либо поэтапный подход /20-21/. Во втором случае в полном процессе конденсации вакансий выделялись отдельные области размеров, на которых анализ допускает существенное упрощение. Например, в работе /21/ уравнение (6.38) решалось с учетом в правой части либо члена с первой производной, либо со второй. При этом не были выяснены условия применимости полученных решений. Такой подход позволяет исследовать процесс зарождения пор без учета их роста или рост пор без учета их зарождения. [c.250]


    В тех случаях, когда в качестве длительно функционирующего дозатора ингибитора в поднимаемую на поверхность среду используют призабойную зону скважин, ингибитор закачивают в продуктивный пласт, если его порода не содержит повьпненного количества глинистых фракций. Адсорбционную емкость глин обычно компенсируют избытком ингибитора при первой обработке. При выборе ингибитора, растворителя и продавочной жидкости необходимо учитьшать возможность образования устойчивых эмульсий, разбухания глин и снижения продуктивности скважин при гистерезисе смачивания. С помощью заливочного агрегата 10-20 %-ный раствор ингибитора задавливают в пласт. Объем продавочной жидкости рассчитывают с учетом объема заполнения колонны насосно-компрессорных труб. Для наиболее полной адсорбщш ингибитора на породах пласта скважину не эксплуатируют в течение 1—2 сут. При возобновлении эксплуатации скважины ингибитор начинает поступать в добьшаемую продукцию, скорость десорбции ингибитора с твердых пород пласта наиболее резко снижается в первые 5 сут, вместе с тем в это время она остается более высокой, что способствует быстрому формированию защитной пленки на металле [10]. Последующие малые концентрации ингибитора способствуют непрерывному восстановлению и Сохранению защитной пленки на поверхности оборудования в течение длительного времени. Продолжительность между закачками ингибитора обычно составляет 3-18 мес и зависит от типа, состава и строения пласта, дебита скважины, коррозионной агрессивности среды и других факторов. [c.177]

    В опытах использовался раствор ЫаС , так как в естественных кернах фильтрация пресной воды приводит к разбуханию глин, в результате чего их проницаемость резко затухает. Влияние разбухания глин на фильтрационную характеристику породы должно быть предметом специального исследования. В настоящей работе явление кольматации изучалось в чистом виде без наложения посторонних факторов, поэтому были приняты все меры, чтобы получить установившееся течение жидкости через исследуемые керны до фильтрации суспензии. Для этого перед опытом керны тщательно насыщались под вакуумом раствором МаС1, который предварительно вакуумировался и пропускался через тонкий фильтр. Опыты по кольматации проводились только с теми кернами, проницаемость которых для воды была близка к проницаемости для воздуха [6, 13]. [c.112]

    Форма экструдатов вальцованного ненаполненного БСК сильно искажена из-за нерегулярности течения (рис. 1.16). Добавление к БСК технического углерода приводит к значительному уменьшению шероховатости и искривления шнуров- Разбухание струи усадка или эластическое восстановление ), характеризующееся отношением диаметров струи и капилляра, для полибутадиеновых смесей при скоростях деформации 10—10 с выше, чем для бу-тадиен-стирольных (рис. Г17, 1.18). Увеличение скорости сдвига увеличивает усадку в соответствии с (1.30), а увеличение фактора формы насадки /./Ьн (отношения длины насадки к ее диаметру) — уменьшает ее. Однайо измерения усадки резиновых смесей при повышенных скоростях сдвига затруднены искажением и нерегулярностью формы и поверхности экструдируемых шнуров (см. рис. 1.16). [c.36]

    С целью установления влияния технологических факторов на качество плинтусов последние подвергались испытаниям на статический изгиб объемный вес водопоглощение за 24 ч (вы- мачивание в воде) разбухание за 24 ч (вымачивание в воде) , влагопоглощение за 24 ч (образец обернут мокрой тряпкой) разбухание за 24 ч (образец обернут мокрой тряпкой). [c.51]

    В частности, естественные бентониты встречаются исключительно редко в отдельных очень тонких иронластках. Поэтому разбуханием бентонитов едва ли можно объяснить неустойчивость глин но всему интервалу залегания глинистых пород, распространяющемся иногда на высоту до 1000 м. Посмотрим, что Hie мы отбираем с наших вибрационных сит, когда мы бурим в интервале обваливающихся сланцев. Следует прямо сказать, что мы почти никогда не встречаем разбухших кусков глины (за исключением бурения в неглубоко залегающих слоях пластичных глин), но обычно мы находим твердые осколки с острыми обломанными краями. Из всего вышесказанного вытекает, что компактная масса бентонита не может дать значительного эффекта разбухания, а в обычных глинистых породах, встречаемых при бурении, нет достаточного количества бентонитового материала, и наблюдаемые явления показывают не разбухание и обвалы, а скорее осыпи. В лучшем случае можно согласиться, что разбухание бентонитового материала может явиться в отдельных случаях вторичным фактором неустойчивости глин в стволе буровой скважины. Основная же причина неустойчивости глин может быть объяснена в основтюм кластическим характером глин под влиянием механических условий. [c.80]

    Объемные деформации при теердении. В возрасте до 1 суток тесто глиноземистого цемента уменьшается в объеме, а в последующие сроки наблюдается некоторое разбухание цементного камня. Величина разбухания зависит от ряда факторов (скорости выделения тепла, величины pH раствора и др.), но не превышает происшедшей усадки. Уменьшение общего объема твердой фазы и воды при твердении глиноземистого цемента составляет 10—12 сл на 100 Г гидратированного цемента. [c.530]


Смотреть страницы где упоминается термин Фактор разбухания: [c.82]    [c.293]    [c.9]    [c.168]    [c.98]    [c.460]    [c.124]    [c.79]    [c.79]   
Бумажная хроматография антибиотиков (1970) -- [ c.82 , c.293 ]




ПОИСК







© 2025 chem21.info Реклама на сайте