Cтраница 2
При изучении реологических свойств полимеров основное зн чепне имеют три простейших вида деформации: всестороннее сжс тие, растяжение и сдвиг. [16]
При изучении реологических свойств полимеров основное значение имеют три простейших вида деформации: простой сдвиг, одноосное растяжение и всестороннее сжатие. [17]
При изучении реологических свойств жидкостей рассматриваются и очень малые деформации, когда связи, существующие в материале, не разрушаются, а только несколько деформируются, и большие деформации, когда происходит перемещение сегментов полимерной молекулы относительно друг друга. От такого рода локальных деформаций зависят такие физические свойства кристаллических полимеров, как модуль упруго сти, жесткость, предел текучести, сопротивление ползучести, точка размягчения по Вика, температура плавления и проницаемость по отношению к различным жидкостям. [18]
При изучении реологических свойств жидкостей рассматриваются и очень малые деформации, когда связи, существующие в материале, не разрушаются, а только несколько деформируются, и большие деформации, когда происходит перемещение сегментов полимерной молекулы относительно друг друга. [19]
При изучении реологических свойств полимеров основное значение имеют три простейших вида деформации: всестороннее сжатие, растяжение и сдвиг. Для полимеров в текучем состоянии наиболее важно их поведение при сдвиге. Рассмотрим связанные с этим видом деформации основные понятия, пришшап. [20]
![]() |
Полная реологическая кривая течения расплавов полимеров. I. II, III - участки кривей с различными режимами течения полимеров. [21] |
При изучении реологических свойств расплавов полимеров строится график зависимости т от у в логарифмических координатах. [22]
Рейд начали изучение реологических свойств растворов, показав приложимость уравнения Шведова - Бингама и заложив основы буровой гидравлики. [23]
В процессе изучения реологических свойств ПЭГ обнаружена аномалия вязкости их смесей с малыми количествами воды. При добавлении к твердому ПЭГ с молекулярной массой от 2500 до 4000 1 - 5 % воды граница текучести сдвигается вправо. Объясняется эта аномалия вязкости тем, что макромолекулы ПЭГ сшиваются молекулами воды с образованием сетчатых структур. Отмечено, что прибавление 1 - 5 % воды к оксиэтилированному соединению приводит к упрочению системы, выражающемуся в смещении вправо границы текучести. С увеличением длины оксиэтилированной цепи смещение усиливается. После достижения максимума прочности структуры, граница текучести начинает смещаться влево при добавлении новых порций воды. Причина этих аномальных явлений заключается в меандровидном строении оксиэтиль-ных соединений, обусловливающем винтообразное расположение кислородных атомов оксиэтильных звеньев, вследствие чего облегчает доступ к ним молекул воды. Последние присоединяются к кислородным атомам водородными связями по типу оксониевых соединений. [24]
Таким образом, изучение реологических свойств имеет большое значение для правильного выбора технологии получения различных материалов ( бетон и железобетон, керамика, материалы на основе полимеров и др.) и дает возможность получать материалы высокого качества с необходимыми свойствами. [25]
Наряду с методами изучения объемных реологических свойств имеются: отдельные приборы для характеристики механических свойств на поверхности раздела жидкостей с твердыми телами и газами. [26]
Начальные эксперименты по изучению реологических свойств растворов ВМС нефти, пигментированных техническим углеродом, были посвящены рассмотрению и анализу реологических свойств суспензий сажи в масле МП-1. [27]
Курс Основы реологии нефтей предусматривает изучение реологических свойств аномально-вязких нефтей и их фильтрацию в пористых средах. [28]
Большинство из этих приборов предназначено для изучения реологических свойств дегазированных жидкостей, без избыточного давления. [29]
В последнее время особое внимание уделяется изучению реологических свойств неньютоновских жидкостей. Однако промысловые исследования нагнетательных скважин на излив [2, 4] показали, что с увеличением депрессии гидропроводность пласта и продуктивность скважины также возрастают. В данном случае изменение гидродинамических характеристик пласта невозможно объяснить проявлением структурно-механических свойств, так как фильтруется ньютоновская жидкость - пластовая вода. [30]