Cтраница 3
Пла-стицированный материал выдавливается через центральное отверстие в корпусе под действием нормальных напряжений, возникающих вследствие Вайссенберга эффекта. [31]
Конечно, вскоре после новых данных по определению геометрии органических молекул физическими методами исследования, теория Вайссенберга была сдана в архив. Но ее возникновение и появление на сцене пирамидальной модели атома углерода, противопоставленной углеродному тетраэдру, очень показательно. Получается так, что, несмотря на изобилие данных, накопленных классической стереохимией в пользу модели углеродного тетраэдра, они все же казались в глазах некоторых химиков недостаточными, потому что это были все же косвенные данные. И вот, несмотря на видимую устойчивость той части стереохимической теории, которая основывалась на модели углеродного тетраэдра в случае насыщенных соединений, и несмотря на отсутствие всякой необходимости в пересмотре ее положений, оказалось достаточно одного ошибочного исследования, но проведенного новейшим методом, чтобы замутить воду, поставить общепринятую теорию под сомнение и увидеть в результатах, которые очевидно можно было трактовать неоднозначно, даже знамение, как писал Анри, нового периода в развитии химии. [32]
![]() |
Изменение тангенциальных и нормальных напряжений ( напряжений сдвига в зависимости от скорости сдвига для растворов полиизобутилена различной концентрации. [33] |
Тем не менее Рейнер91 экспериментально показал, что, какова бы ни была истинная причина эффекта Вайссенберга, даже в случае воздуха в известных условиях проявляется влияние поперечной вязкости. [34]
Это - основное расчетное уравнение, используемое при конструировании экструдеров -, в которых используется эффект Вайссенберга. [35]
В последние годы разработана конструкция гидродинамического бесчервячного экструдера, в котором использованы принцип действия гидродинамического насоса и эффект Вайссенберга. В отличие от лопастных масляных насосов, в которых давление масла создается за счет установки лопаток под небольшим углом, обеспечивающим уменьшение сечения канала, в экструдере дно пазов расположено параллельно торцу ротора. Рабочий зазор между торцом ротора и пластиной составляет - 0 5 мм и может изменяться в процессе работы. Водяное охлаждение бункера и зоны питания препятствует слипанию материала до соприкосновения с ротором. Восемь секторных пластин проталкивают материал через радиальные питающие полости. Потоки из восьми каналов соединяются в центре и проходят через мундштук головки. Продвижение вязкоупругого материала от периферии к центру рабочего зазора происходит под действием нормальных сил, возникающих в связи с эффектом Вайссенберга. Выдавливание расплавленного полимера осуществляется только за счет гидродинамических сил. [36]
![]() |
Производительность дискового экструдера с. [37] |
Поскольку Ч, по-видимому, отрицательно, оно противодействует нагнетанию; следовательно, основным источником давления нагнетания в экструдере Вайссенберга является первая разность нормальных напряжений. [38]
![]() |
Вязкость и энергия актипапии вязкого течения растворов полистирола в этилацетате и декалине. [39] |
Наличие таких деформаций подтверждается прямыми измерениями упруюго восстановления после прекращения деформирования, а также возникновением при течении нормальных напряжений ( см. Вайссенберга эффект и анизотропии свойств системы. Появление больших упругих деформаций при течении полимеров является следствием отклонения распределения конформаций макромолекул от равновесного iid - за приложенных внешних напряжений, аналогично тому, как это имеет место в еысокоэласти-ческом состоянии. [40]
Экспериментально было установлено, что в вязко-эластических расплавах, заключенных между вращающимся диском и неподвижным дном цилиндрического сосуда, возникает центростремительное давление ( эффект Вайссенберга), создающее необходимые условия для выдавливания массы из центрального отверстия в диске или дне сосуда. [41]
Как это было показано Уайтом 31 и независимо от него Г. В. Виноградовым с сотрудниками за, этот неустойчивый режим течения возникает при критическом значении критерия Вайссенберга. Следовательно, возмущения проявляются только тогда, когда величина высокоэластических напряжений становится соизмерима с величиной напряжений, возникающих вследствие вязкого трения. Таким образом, упругие силы в процессе вальцевания полимеров являются своеобразным аналогом сил инерции в потоках идеальных жидкостей, поскольку именно они являются причиной нестабильного течения. [42]
Экструдеры для переработки полимерных материалов делятся на червячные ( одно -, двух, многочервячные) и бесчервячные - дисковые, работающие на использовании эффекта Вайссенберга. В последнее время появились модели, в которых сочетаются диск и червяк - червячно-диско-вые - жструдсры. [43]
В работе Токиты и Уайта [10] рассмотрены экспериментальные данные по вальцеванию эластомеров, они сопоставлены с реологическими параметрами уравнения состояния Ривлина - Эриксена; отмечена роль критериев Вайссенберга и Деборы в процессах каланд-рования и вальцевания. Задача 16.1 представляет собой пример анализа роли нормальных напряжений при каландровании, выполненный методом, разработанным этими авторами. [44]
Вследствие этого наличие высокомолекулярных фракций в полимере при увеличении т и у приводит к заметному проявлению эффектов, обусловленных большими ( более 100 %) высокоэластическими деформациями, т.е. эффектов Барруса и Вайссенберга. По мере повышения т и у высокоэластичность проявляется у фракций с меньшей молекулярной массой. [45]