Cтраница 4
![]() |
Гистврсавсние петяи тияеотролной жидкости. [46] |
Если снять кривую течения тиксотропной жидкости сначала для равномерного возрастания градиента скорости сдвига, а затем с равномерны убыванием, to получим кривую течения, представленную НА рис. 3.6 в виде гистерезисной петли. [47]
![]() |
Кривые течения, представленные в виде графических зависимостей lg D. [48] |
Расчеты по кривым течения следует проводить в том случае, когда необходимо сравнить экспериментальные данные с предсказаниями теории или получить абсолютные величины. Во многих случаях, когда исследования проводят эмпирическими методами, можно обойтись без расчетов описанного типа. [49]
Наряду с кривыми течения часто пользуются вязкостно-скоростными кривыми, которые показывают, как изменяется отношение CTT / Y в зависимости от скорости сдвига. [50]
Наряду с кривыми течения часто пользуются вязкостно-скоро-стными кривыми, которые показывают, как изменяется отношение УТ / У Г в зависимости от скорости сдвига. Кривые, отвечающие этой зависимости, отличаются большей крутизной по сравнению с вязкостно-скоростными. Кривые, представленные на рис. НО и, б и а, эквивалентно описывают свойства полимерных систем. [51]
Наряду с кривыми течения часто пользуются вязкостно-скоро-стными кривыми, которые показывают, как изменяется отношение oT / Y T в зависимости от скорости сдвига. Кривые, отвечающие этой зависимости, отличаются большей крутизной по сравнению с вязкостно-скоростными. Кривые, представленные на рис. НО и, бив, эквивалентно описывают свойства полимерных систем. [52]
Наряду с кривыми течения реологические свойства расплавов термопластов характеризуются зависимостью эффективной вязкости от скорости сдвига. На рис. 2.5 приведены зависимости эффективной вязкости от скорости сдвига непластифицированного ПВХ при 180 С в логарифмических координатах. Из этого следует, что не всегда можно переносить результаты определения вязкости расплавов в лаборатории в производственные условия. Например, при определении вязкости на капиллярных вискозиметрах типа ИИРТ скорости сдвига не превышают 100 - 150 с, тогда как при литье под давлением v1000 - 3000 с и значения вязкостен при таких скоростях сдвига намного меньше. [54]
Наряду с кривыми течения часто пользуются вязкостно-скоро-стными кривыми, которые показывают, как изменяется отношение ОУ. КРИВые, отвечающие этой зависимости, отличаются большей крутизной по сравнению с вязкостно-скоростными. Кривые, представленные на рис. НО и, бив, эквивалентно описывают свойства полимерных систем. [55]
![]() |
Кривая течения ньютоновской жидкости. [56] |
Существует жидкости, кривая течения которых отличается от представленной на ряс, 3.2. Эти жидкости навиваются неныотонов-скими. Нкакость неныконовских жидкостей не остается постоянной при заданной температуре и давлении, а зависит от других факторов, таких, как скорость деформации сдвига, конструктивные особенности аппаратуры я предясторни жидкости. [57]
Для ньютоновских жидкостей кривая течения и вязкости ( рис. 52) - прямая линия, которую обычно проводят из начала координат. В действительности в окрестности начала координат ( Р, е) есть зона недоступная измерению соответствующих величин на современных приборах. [58]
![]() |
Кривые течения некоторых термоплас. [59] |
В логарифмических координатах кривая течения ньютоновской жидкости представляет собой прямую, наклоненную под углом 45 к каждой из координатных осей, причем, чем больше вязкость, тем выше на графике располагается кривая течения. [60]