Cтраница 1
![]() |
Кривые течения, представленные в виде графических зависимостей lg D. [1] |
Динамические измерения могут быть эквивалентными методам измерений в стационарном состоянии. Кривая течения, построенная по зависимости динамической вязкости от частоты, может служить тем же целям, что и график зависимости т ] от D. Ряд экспериментальных данных подтверждает такое положение. Следовательно, все рассматриваемые положения в равной мере применимы к кривым течения, построенным по данным измерений в капиллярных или ротационных вискозиметрах и при динамических измерениях. В большинстве случаев кривые течения получают для разбавленных растворов. Исследование концентрированных растворов в этом1 отношении более сложно, хотя эффект неньютоновского течения сам по себе выражен сильнее. Полные кривые течения на практике получить трудно. В процессе вязкого течения при больших напряжениях сдвига появляется серьезная проблема, связанная с нагреванием образца. Становится очевидным, что корректность какого-либо показателя полидисперсности, полученного с помощью кривых течения, в первую очередь зависит от точности определения самих кривых течения. Бесспорно желательно дальнейшее усовершенствование современных экспериментальных методов для повышения их точности. [2]
Динамические измерения показывают широкую дисперсию при температуре ниже О С, которая не обнаруживается при дилатометрических измерениях. Мак-Крам [37] предположил, что этот дублет обусловлен кристаллическим пиком при - 40 С и аморфным пиком при - 10 С. [3]
![]() |
Принципиальная схема ротаметра. [4] |
Динамические измерения в струйных системах очень сложны. Это связано с малым временем срабатывания струйных элементов и высокой скоростью передачи сигналов по коммуникациям. [5]
Динамическое измерение, как правило, необходимо проводить одновременно на большом числе измеряемых мест. Однако при импульсном питании к одному усилителю с регистрирующим устройством параллельно можно присоединять о ряд мостов ( измеряемых мест), питаемых импульсами, соответствующим образом смещенными во времени ( рис. 84) таким образом, чтобы в определенный и момент импульс проходил только через один мост. [6]
Динамические измерения связаны с такими величинами, которые в процессе измерений претерпевают те или иные изменения. [7]
Динамическое измерение момента очень удобно прежде всего вследствие его быстродействия. Кроме того, этот способ весьма привлекателен тем, что он позволяет определить мгновенные значения момента при переходных процессах, которые превосходят иногда ( при пуске) в 4 5 - 7 5 раза номинальный момент. При одновременном включении всех фаз максимум мгновенных значений момента может превосходить эту величину еще в 1 3 - 1 5 раза. [8]
Динамические измерения дают возможность определить по шкалам частот и температур протяженность зоны перехода из текучего в высокоэластическое состояние и зону перехода из этого состояния в стеклообразное. Тем самым определяется протяженность зоны высокоэластического состояния. [9]
Для динамических измерений важно, чтобы пульсации питающего напряжения были пренебрежимо малы. [10]
Для динамических измерений предусмотрены выходные каналы с сопротивлением 600 Ом, к которым подключают фильтры. [11]
Методики динамических измерений особенно полезны при изучении упруго-вязких и других структурированных систем. [12]
Для динамических измерений применяются механические тен-зометр. [13]
Результаты динамических измерений для мягких вязко-упругих тел обычно выражаются через G / и G, а не через G и т), так как величина т ] представляет меньший интерес. [14]
Методики динамических измерений особенно полезны при изучении упруго-вязких и других структурированных систем. [15]