Cтраница 2
Пригоден для измерений ньютоновской вязкости. [16]
Пригоден для измерений ньютоновских вязкостей в пределах 0 003 - 2000 па. Требуется лишь небольшой объем образца. [17]
Пригоден для измерений ньютоновской вязкости. [18]
Пригоден для измерений ньютоновских вязкостей в пределах 0 003 - 2000 па. Требуется лишь небольшой объем образца. [19]
Поведение жидкостей с ньютоновской вязкостью характеризуется тем, что вся энергия деформирования рассеивается в виде тепла. Упругие тела типа идеальной пружины не теряют механическую энергию при деформировании. [20]
![]() |
Зависимость обобщенной функции запаздывания з от времени t ( сплошная линия. [21] |
Величина т ] 0 есть ньютоновская вязкость. Функция г ]) ( t) называется функцией запаздывания ( в узком смысле) или функцией крипа; она описывает нелинейную по времени часть деформации. [22]
![]() |
Зависимость вязкости от концентрации при 20 С для растворов ППБА различного молекулярного веса в М М - диме-тилацетамиде с добавкой хлорида лития. [23] |
Для изотропных растворов наблюдается область ньютоновской вязкости, за которой следует область неньютоновского течения. Однако в анизотропном состоянии растворы имеют предельное напряжение сдвига, за которым следует область квазиньютоновского течения. [24]
Деформации материальных тел, имеющих ньютоновскую вязкость, называются ньютоновским течением, а сами тела называются ньютоновскими жидкостями. Вязкость структурированных систем в большинстве случаев зависит и от напряжения сдвига, и от времени. Деформации материальных тел, для которых вязкость зависит от напряжения сдвига и времени, называются неньютоновскими течениями, сами тела - неньютоновскими. [25]
Подчеркнем, что именно эта - ньютоновская вязкость, представляющая собой основную характеристику вязких свойств обычных ньютоновских жидкостей и есть та вязкость, понятие о которой было дано в § 32 и которая входит во все установленные выше расчетные зависимости и уравнения. [26]
Необходимо обратить внимание на очень сильную зависимое-наибольшей ньютоновской вязкости полимера от его среднего м лекулярного веса, когда он превосходит критическое значепи Поэтому изменения среднего молекулярного веса регистрируют неизмеримо точнее при измерении наибольшей ньютоновской, a i ларактеристической вязкости. [27]
ТЭП-У необходимо учитывать следующие параметры - ньютоновскую вязкость, отношение максимального значения касательных напряжений к установившемуся и работу, необходимую для разрушения структуры при переходе от максимального значения т к установившемуся. [28]
Подчеркнем, что именно об этой, ньютоновской вязкости шла речь в § 4 и именно она входит во все установленные выше расчетные зависимости и уравнения. [29]
На основании теоретических заключений предложено [285] использовать ньютоновскую вязкость расплавленного при 190 С полиэтилена для определения содержания длинных боковых цепей. Для полиэтилена было выведено соотношение между ньютоновской вязкостью в расплаве ц0 и средневесовой молекулярной массой Mw. Для этого использовали вязкости расплавленных образцов, найденные методом капиллярной вискозиметрии; молекулярные массы определяли методом светорассеяния и по данным измерения характеристической вязкости в потоке. Как показала работа [285], для того чтобы получить значения ньютоновской вязкости, необходимо использовать стабилизированные полиэтилены, устойчивые к термически индуцированным изменениям. [30]