Cтраница 2
![]() |
Профиль поверхности жидкости при вращении в ней стержня. [16] |
Упомянутое выше объяснение эффекта Вайссенберга на молекулярном уровне имеет следующий аналог в рамках механики сплошных сред. В результате вращательного движения в жидкости возникают дополнительные растягивающие усилия в направлении течения ( тангенциальные) по сравнению с усилиями, действующими в направлении, перпендикулярном радиальному. [17]
В 1923 г. Марк и Вайссенберг [12] нашли, что в пентаэритрите С ( СН2ОН) 4 четыре валентности центрального атома углерода равноценны, но направлены не так, как это принято в стереохимии. Точных данных о координатах центров тяжести атомов авторы еще не получили и поэтому прямого упоминания о пирамиде у них нет - такой вывод, однако, напрашивается сам собой. [18]
Но в то же время Вайссенберг, учитывая, что тот же рентгенографический метод дал ясные доказательства существования в СВг4 ( кубическая модификация) и в С ( СН3) 4 углеродных тетраэдров, говорит: Конфигурация правильного тетраэдра - даже для высокосимметричных замещенных производных метана - не универсальна [ там же, стр. [19]
В чем заключается физическая сущность эффекта Вайссенберга. [20]
![]() |
Принципиальная схема реогониомотра Вайссенберга. [21] |
Типичным прибором такого типа является реого-ниометр Вайссенберга, выпускавшийся в ряде модификаций фирмой Сангамо ( Sangamo Coutrols Ltd. [22]
Такое проявление высокоэластичности обычно называют эффектом Вайссенберга. Наиболее простое объяснение эффекта Вайссенберга заключается в том, что слои полимерной жидкости расплава или раствора как бы наматываются на вращающийся вал, испытывая при этом сжатие. Стремясь перейти в ненапряженное состояние, жидкость поднимается вверх по валу. Эластические свойства проявляются при экструзии высокомолекулярных полимеров. Например, при выдавливании расплава через головку с круглым сечением наблюдается увеличение диаметра экструдата по сравнению с диаметром формующего канала. [23]
![]() |
Изменение размеров экструдата ( а и схема возникновения тангенциальных нормальных напряжений o ng ( б при течении между вращающимися цилиндрами. [24] |
Исследуя различные случаи круговых течений расплавов полимеров, Вайссенберг показал, что жидкости, обладающие высокоэластичностью, при сдвиге по цилиндрическим плоскостям как бы стягиваются к оси вращения, преодолевая центростремительные силы. [25]
![]() |
Производительность дискового экструдера с. [26] |
Рассчитайте максимальное давление ( при закрытом выходе) в экструдере Вайссенберга, состоящем из двух дисков радиусом 25 см, отстоящих друг от друга на 0 5 см, перекачивающем ПЭНП при температуре 200 С и частоте вращения диска 60 об / мин. [27]
Принцип работы дискового экструдера основан на явлении, которое было открыто Вайссенбергом и состоит в том, что при течении упругих жидкостей ( растворы и расплавы полимеров) возникают напряжения, направленные нормально к направлению сдвига. [28]
Высоко эластические деформации, возникающие при течении, приводят к появлению так называемого эффекта Вайссенберга, следствием которого является существование нормальных компонент напряжения при простом сдвиге. При сдвиговом течении чисто вязких жидкостей в среде действуют только касательные напряжения, в то время как при течении вязко упругих жидкостей накопление упругой деформации вследствие изменений конформаций макромолекул приводит к появлению компонент напряжений, действующих вдоль направления сдвига и в перпендикулярных направлениях, нормально к сечениям элементарного объема, условно выделенного в жидкости. [29]