Термическая релаксация - Большая Энциклопедия Нефти и Газа, статья, страница 2
Закон Вейлера: Для человека нет ничего невозможного, если ему не надо делать это самому. Законы Мерфи (еще...)

Термическая релаксация

Cтраница 2


Продольные упругие элементы пригодны для использования в большинстве типов преобразователей с мнимым и частично действительным интегрированием. Недостатками являются отсутствие 2-го принципа симметрии, а также высокое значение термической релаксации.  [16]

17 Изменение содержания золь-фракции s в зависимости от концентрации активных цепей 1 / Мс для вулканязатов этиленпропиленового СКЭПТ ( о и бутадиен-стирольного СКМС-ЗОАРК ( б, полученных в присутствии кумилпе-роксида ( / и комбинацией кумилпероксида и метакрилата магния ( 2. [17]

Свойства сеток с ярковыраженным концентрированием поперечных связей в виде полифункциональных узлов ( fy400 - 500) изучены на примере вулканизации этиленпропиленового, бутадиен-стирольного и бутадиен-нитрильного каучуков метакрилатом магния с пероксидным инициатором [ 25, с. Вместе с тем как у солевых, так и у пероксидных вулканизатов сетка состоит из термостойких прочных связей ( константа термической релаксации напряжения при 130 С равна ( 1 53 - 1 41) - 10 - 4 мин-1 соответственно) и различие в механических свойствах нельзя приписать образованию слабых связей.  [18]

Большинство же данных относится к более сложным жидкостям. Экспериментально наблюдаемое отношение интенсивностей, а также-дисперсия скорости фононов удовлетворительно объясняются для CS2 [129, 130] и бензола [141], если предположить, что термическая релаксация внутримолекулярных колебаний описывается одним временем релаксации.  [19]

20 Зависимость минимально необходимого времени термообработки от обратной температуры. [20]

Известно, что энергия разрыва водородных связей составляет около 6 0 - 7 1 ккал / моль. То, что полученная величина энергии активации ( 34 7 ккал / моль) примерно в 5 раз больше, показывает, что термическая релаксация волокон из ПВО связана не с разрывом отдельных водородных связей, а с разрушением более сложных структурных образований и с сегментальной подвижностью молекул ПВО в этом процессе.  [21]

Недостатком спектрометра Паунда - Найта является невозможность наблюдения сигнала дисперсии. Сигнал дисперсии очень важен для изучения твердых тел, так как он труднее насыщается по сравнению с сигналом поглощения большинства твердых веществ [46], а в некоторых случаях ( большое время термической релаксации) только дисперсия дает измеримый сигнал.  [22]

Термическая релаксация наблюдается, когда в процессе ползучести, приводящей к релаксации предварительно напряженной или деформированной детали, ее размеры изменяются так, что деталь уже не может выполнять предназначенной ей функции. Например, если предварительно напряженные болты сосуда давления, работающего в условиях высоких температур, релаксируют вследствие ползучести так, что нагрузка от максимального давления превышает предварительную нагрузку и герметичность соединения нарушается, говорят, что болты разрушаются вследствие термической релаксации.  [23]

В то время, как Стэттоп [1546] наблюдал на экспериментальных волокнах линейного полиэтилена, как правило, два, а в одном случае три периода с соотношением интенсивности 2: I и соответственно 3: 2: 1 п со средней величиной 205 А, 100 А и 61 А, Познер, Манделькерн, Вор-тингтон и Дпоро [156] нашли в образцах, вытянутых из расплавленного линейного полиэтилена, три периода в 408 А, 196 А и 61 А, которые вели себя, как первый, второй и четвертый порядки основного периода в 410 20 А и среди которых второй порядок обладал значительно большей интенсивностью, чем первый. В связи с этим необходимо указать па наблюдения Гесса, Гюттера и Маля [145] и на описанные на стр. Термическая релаксация до относительных усадок в 2 5 раза вызывает увеличение первого периода с 408 А до 510 А, при больших же усадках ( вплоть до десятикратных) наступает падение периода до 255 А. При еще больших усадках волокна - до 1 / 60 исходной длины-изменяется уже только ориентация кристаллитов.  [24]

Условием применимости описанной схемы является малая концентрация конденсирующегося пара по сравнению с концентрацией газа-носителя. Это необходимо для того, чтобы зародыши успевали обмениваться энергией с внешней средой между последовательными столкновениями с молекулами пара. Тогда состояние зародышей будет близко к состоянию термической релаксации для мгновенных значений температуры, и их равновесные концентрации можно будет выразить с помощью соотношений равновесной термодинамики.  [25]

В атмосфере азота и воздуха происходит интенсивное сшивание вулканизатов, полученных с 4 4 -дитио-бис - морфолином и тиурамом - В атмосфере азота скорость непрерывной релаксации после 10 часов испытания снижается, что объясняют превращением в процессе старения полисульфидных поперечных связей в ди - и моносульфидные. Скорость релаксации напряжений вулканизатов, полученных с тиурамом, каптак-сом и серой, ниже, чем у вулканизатов, полученных с 4 4 -дитио-бис - морфолином и тиурамом. При удалении из вулканизатов некоторого количества полисульфидных поперечных связей путем обработки раст-рором пропан-2 - тиолшшеридина в гексане скорость термической релаксации напряжения уменьшается, а скорость термоокислительной релаксации повышается.  [26]

27 Изменение демпфирования у стали. [27]

На современном уровне разработки датчиков силы свойства пластичности учитываются в основном остаточными напряжениями. Для уменьшения остаточных напряжений в большинстве случаев используется термическая обработка упругого элемента, которая изменяет структуру материала. В принципе можно считать, что уменьшение размеров зерен, снятие внутренних напряжений и уменьшение не-однородностей и прочих дефектов материала ( например, коррозии на границах зерен) всегда ведет к благоприятным результатам. Подобного рода меры не влияют на термическую релаксацию.  [28]

При изгибных колебаниях слои пластинки, находящиеся в сжатом состоянии, нагреваются, а растянутые слои, наоборот, охлаждаются. Благодаря разности температур возникает поток тепла в поперечном направлении пластинки. На очень низких частотах температура слоев успевает выравниваться и остается постоянной. Это значит, что нагревания пластинки не происходит и, следовательно, потерь, обусловленных тепловой релаксацией, не наблюдается. Наоборот, на очень высоких частотах слои пластинки не успевают обмениваться теплом, температура каждого слоя в среднем за период остается постоянной и нагревания, а значит, и потерь также нет. На частотах же, близких к частоте релаксации сось происходит перенос некоторого количества тепла, но выравнивания температур не достигается. Пластинка в каждые полпериода нагревается ( в особенности ее средние слои), что и приводит к появлению заметных потерь на этих частотах. Частота термической релаксации со зависит от теплопроводности материала, толщины пластинки и других параметров пластинок. Для пластинок толщиной в 1 мм, сделанных из различных металлов, эта частота составляет десятки герц.  [29]



Страницы:      1    2