Cтраница 1
Бэгли и редактора журнала Nature ( Лондон) за разрешение воспроизвести рис. 4.3, а также X. [1]
Бэгли и Лонг [19] предположили, что величина температурного коэффициента диффузии ED обусловлена как ростом скорости диффузии при постоянном объеме, так и ростом скорости диффузии вследствие термического расширения среды. [2]
Шрайбер и Бэгли 79 связывают величину е с упругими деформациями и считают возможным рассчитывать молекулярный вес по величине е при критической скорости сдвига. Другой метод введения поправок на входовые эффекты был предложен Шулке-ном и Боем81, которые вводили в формулу для расчета перепада давления величину Р0, соответствующую пересечению графика зависимости АР от 1 / г с осью ординат. [3]
Шрайбер и Бэгли 79 связывают величину е с упругими деформациями и считают возможным рассчитывать молекулярный вес по величине е при критической скорости сдвига. Другой метод введения поправок на входовые эффекты был предложен Шулке-ном и Боем81, которые вводили в формулу для расчета перепада давления величину Р0, соответствующую пересечению графика зависимости ДР от 1 / г с осью ординат. [4]
![]() |
Зависимость вязкости от скорости сдвига. [5] |
Результаты, полученные Бэгли с помощью этого капилляра и капилляров с высокими значениями параметра LID показали, что по крайней мере большая часть входовых потерь происходит до входа в капилляр. [6]
Как было отмечено Бэгли и Даффи, этот результат по форме отличен от вытекающего из второй модели, но количественное различие между ними в довольно широком диапазоне значений В оказывается незначительным. Более того, как будет показано ниже, количественные предсказания всех трех описанных моделей в реальном диапазоне значений В расходятся весьма незначительно. [7]
![]() |
Зависимость коэффициента эластического восстановления от отношения диаметров кольцевого канала. [8] |
Другие авторы, в частности Мендельсон, Фигнер и Бэгли, неоднородную степень ориентации учитывают только усреднением напряжений, что справедливо для упругих тел, а не для расплавов полимеров. [9]
Более широкие возможности предоставляют экспериментатору такие приборы, как газовый капиллярный вискозиметр, впервые предложенный Берксом и Бэгли, грузовой капиллярный вискозиметр, экструзионный реометр Северса, а также капиллярный вискозиметр постоянных расходов, созданный Мерцем и Колвел-лом 51 на базе стандартной испытательной машины инстрон. [10]
Более широкие возможности предоставляют экспериментатору такие приборы, как газовый капиллярный вискозиметр, впервые предложенный Берксом и Бэгли, грузовой капиллярный вискозиметр, экструзионный реометр Северса, а также капиллярный вискозиметр постоянных расходов, созданный Мерцем и Колвел - лом51 на базе стандартной испытательной машины инстрон. [11]
Более широкие возможности предоставляют экспериментатору такие приборы, как газовый капиллярный вискозиметр, впервые предложенный Берксом и Бэгли, грузовой капиллярный вискозиметр, экструзионный реометр Северса, а также капиллярный вискозиметр постоянных расходов, созданный Мерцем и Колвел-лом м на базе стандартной испытательной машины инстрон. [12]
Из полученных графиков можно сделать следующие выводы: 1) компонентами ароматического ряда в нефти А ( Фаскен), С ( Майнес) и G ( Чарентон) должны быть в значительной степени алкилбензол, или алкилтетрагидронафталин, или оба эти соединения; 2) компонент ароматического ряда в нефти F ( Бивер Лодж), вероятно, на 50 % состоит из моноцикдических ароматических соединений и на 50 % из нафталиновых соединений; 3) большую часть ароматических соединений в нефтях В ( Бэглей) N ( Саут Пасс), I ( Конроэ) и L ( Ко-улинга) составляет алкилнафталин с небольшой частью моноциклических и, возможно, трициклических соединений ароматического ряда; 4) ароматические углеводороды в нефтях Н ( Гейдан), М ( Ха-стингс), К ( Мейн Пасс) и О ( Коколин) на 10 - 50 % представлены трициклическими ароматическими соединениями, вместе с которыми, вероятно, присутствуют в равных количествах алкилнафталины. [13]
Бэгли ( 1874 - 1946), представитель так называемого эссенциализма в педагогике, резко выступал против утилитаризма школьных программ и прагматических подходов к образованию. [14]
Расчет вязкости по приведенным выше формулам при наступлении режима неустойчивого течения носит условный характер, хотя такого рода данные могут использоваться для практических целей - - определения перепада давления при течении расплава через формующие насадки промышленных экструдеров. На входе в капилляр могут развиваться явления, влияющие на величину перепада давления, - турбулентность потока, потери на изменение кинетической энергии расплава, превышение напряжений над стационарным значением, как это описано выше. Первые два явления обычно не играют никакой роли в капиллярной вискозиметрии расплавов полимеров, а существование максимума напряжений может значительно влиять на получаемые результаты. Бэгли предложил 3 метод исключения входовых эффектов, состоящий в пересчете перепада давления на некоторую фиктивную длину капилляра, на которой полностью развился профиль скоростей и течение носит стационарный характер. [15]