Cтраница 3
На капроновых текстильных нитях были проверены общие закономерности, характеризующие влияние скорости движения нити на коэффициент трения ( см. гл. [31]
Все три неравенства выполняются в области /, являющейся областью возможных значений скорости движения нити. Следует подчеркнуть, что область / получена для случая, когда сила сопротивления JA пропорциональна квадрату скорости. [32]
Погрешности, допустимые при перечисленных замерах, составляют: для стробоскопического определения скоростей движения нити - не более 1 - 2 % измеряемой величины; для определения различных релаксационных усадок ( при длине вырубаемой нити 154 мм) 0 5 мм, или около 3 - 4 % величины задаваемой деформации; для тензометрических замеров внутренних напряжений, не превышающих 100 Г 5 Г, или до 10 % измеряемой величины, а для напряжений от 100 до 1000 Г - 20 Т1, или около 5 % измеряемой величины. [33]
Все три неравенства выполняются в области /, являющейся областью возможных значений скорости движения нити. Следует подчеркнуть, что область / получена для случая, когда сила сопротивления ц, пропорциональна квадрату скорости. [34]
Была показана зависимость напряжения, возникающего при электризации нитей, от коэффициента трения, скорости движения нити, влажности нити, времени с момента касания нитью тела трения, а также зависимость электропроводности нити от концентрации препарата на волокне и температуры вытягивания нити. [35]
Выше на примере капроновых текстильных нитей было рассмотрено влияние на коэффициент трения концентрации препарата на волокне, вязкости препарата, скорости движения нити, равномерности распределения ПАВ по длине нити, вида ПАВ, а также зависимость коэффициента компактности от крутки нити, вида ПАВ, температуры тепловой обработки и степени вытягивания нити. [36]
![]() |
Изменение содержания диметилформамида в волокне в зависимости от продолжительности промывки. [37] |
Таким образом, если волокно, сформованное в высококонцентрированных осадительных ваннах, перед ориентационным вытягиванием промывать теплой водой, то достаточно полной промывки можно достигнуть при скоростях движения нити 50 - 100 м / мин. [38]
Необходимость непрерывного автоматического контроля содержания связующего в пропитанном материале вызвана тем, что процентное содержание связующего в КПМ зависит от целого ряда технологических параметров - вязкости связующего, скорости движения нитей, температуры и адгезионной способности связующего и других, - стабилизировать которые практически не удается. Задача осложняется тем, что пропитанная стеклооргани-ческая лента представляет собой многокомпонентную систему с непрерывно изменяющимися составом и физическими свойствами компонентов. [39]
Скорость разложения ксантогената в кислой среде зависит от ряда факторов: концентрации кислоты и солей, температуры и условий протекания диффузионных процессов, в частности диаметра нити и скорости движения нити. [40]
Стальные, фарфоровые и стеклянные направляющие всех видов, игравшие раньше важную роль для большинства машин кабельного, текстильного и канатного производства, с появлением искусственных волокон и увеличением скорости движения нити потеряли свое значение и не соответствуют современному уровню развития этих производств. [41]
![]() |
Крутильно-этажная машина КЭ-200-И. [42] |
При окончательной крутке волокно одновременно перегоняется на перфорированные бобины с образованием паковки, соответствующей требованиям отделки волокна на бобине по характеру раскладки нити, плотности и форме намотки. Скорость движения нити на машине окончательной крутки составляет 80 - 160 м / мин; число оборотов веретена 5000 - г - 16 000 об / мин. [43]
![]() |
Показатели неровноты химических волокон. [44] |
Отклонение массы исследуемого материала от средней величины ( в %) суммируется интегратором, который показывает среднюю неравномерность материала за определенный промежуток времени. Скорость движения нити через конденсатор в обоих случаях равна 25 м / мин. [45]