Cтраница 2
![]() |
Распределение скоростей жидкости, движущейся под действием перепада давления в зазоре между неподвижной и подвижной пластинами. [16] |
Приведенные расчеты произведены в предположении постоянства вязкости v жидкости в щели, которая в действительности зависит от температуры и давления жидкости, являющихся величинами, переменными по ходу течения жидкости. Поскольку изменения вязкости, происходящие в результате увеличения или уменьшения давления, в большинстве случаев малы, ими обычно пренебрегают, учитывая лишь те изменения, которые связаны с изменением температуры. [17]
![]() |
Влияние способа очистки на вязкостно-температурные свойства масел. [18] |
Оптимальный подбор фракции для компаундирования позволяет, сохраняя постоянство вязкости при заданной температуре, снижать СТКВ0 100 на 15 - 20 единиц или соответственно повышать индекс вязкости на 20 - 25 пунктов. [19]
Поэтому формулы (1.75) и (1.83), полученные выше в предположении постоянства вязкости по сечению потока, при течении со значительным теплообменом нуждаются в поправках. При течении жидкости, сопровождающемся ее охлаждением, слои жидкости, непосредственно прилегающие к стенке, имеют температуру более низкую, а вязкость более высокую, чем в основном ядре потока. Вследствие этого происходит более интенсивное торможение пристенных слоев жидкости и снижение градиента скорости у стенки. [20]
Полученный результат на первый взгляд вызывает разочарование, так как обнаруживает постоянство вязкости во всем нашем слое, вплоть до твердой стенки. Мы должны, однако, вспомнить, что уже на основании опытов Бастоу и Боудена / изменения вязкости можно ожидать только в слое, расположенном на расстоянии от твердой стенки не больше 0 1 мк, максимум 0 2 мк. [21]
Анализ ( 5 - 20) показывает, что при условии постоянства вязкости расплава во всех точках сечения канала расход вынужденного потока / а не зависит от вязкости расплава. Он определяет вынужденный поток да как обычного, так и аномально вязкого расплава. Расход вынужденного потока прямо пропорционален оборотам червяка, квадрату его диаметра и глубине винтового канала. [22]
Отметим, что к пристенному вязкому градиентному слою мы пришли, исходя из постоянства вязкости в нем. Если вязкость в пристенном слое постоянна, то в нем должно иметь место обычное ньютоновское вязкое течение. [23]
Увеличение давления резко снижает вязкость ползучих систем, пока не наступает вторая область постоянства вязкости - псевдопластическая. [24]
![]() |
Зависимость скорости экструзии от давления при различных температурах полиэтиленового расплава в головке. [25] |
Таким образом, между давлением и производительностью имеется прямая пропорциональная зависимость в случае постоянства вязкости расплава. Однако неньютоновский характер полиэтиленового расплава вызывает изменение этой зависимости вследствие того, что эффективная вязкость его снижается с увеличением производительности, а значит и скорости сдвига. [26]
Однако с полным на то основанием мы можем заключить, что гипотеза о постоянстве вязкости нижней мантии вполне приемлема. [27]
Если молекулярно-массовое распределение превышает 2 0, то на кривой течения вовсе отсутствует участок, характеризующийся постоянством вязкости с изменением напряжения сдвига. Во всех случаях значительное увеличение скорости сдвига приводит к потере всей массой полимера способности к течению и тогда происходят те явления потери регулярности струи и срыва, о которых мы говорили на примере полимера с узким ММР. [28]
Кроме того, надо иметь в виду, что параболический профиль скоростей ламинарного движения получается лишь при постоянстве вязкости жидкости по всему сечению. [29]
Следует отметить, что и в сравнительно толстых слоях ( 30 и 20 мк), и в тонких ( 5 мк) постоянство вязкости обеспечивается лишь при приложении малых напряжений сдвига; при более высоких напряжениях наступает разрушение структуры битума. [30]