Cтраница 2
Значит, объемная вязкость должна изменяться с температурой так же, как и сдвиговая вязкость. [16]
![]() |
Зависимость сдвиговой щ и объемной if вязкости от температуры в толуоле. [17] |
У толуола объемная вязкость в интервале температур от - 60 до - 10 С растет с увеличением температуры, в интервале температур от - 10 до 10 С она остается почти постоянной, а далее с ростом температуры начинает уменьшаться. [18]
ПАВ ( объемная вязкость г от нее практически не зависит), а последняя в процессе растяжения может по-разному меняться для толстых и тонких участков нити. [19]
Так называемая объемная вязкость наблюдается при деформациях, связанных с изменением плотности. Она не связана с необратимым вязким течением, а характеризует внутреннее трение ( или механические потери) газов, жидкостей и твердых тел при всестороннем сжатии. Многие твердые тела, называемые вязкоупругими в отличие от упруговязких тел не текут и не дают остаточных деформаций. В таких вяз-коупругих твердых телах сдвиговая вязкость наблюдается лишь в микрообъемах и ее можно назвать микровязкостью; последняя является наряду с объемной вязкостью одной из причин упругого последействия и релаксации напряжения в некристаллических твердых телах. [20]
Так называемая объемная вязкость наблюдается при деформациях, связанных с изменением плотности. Она не связана с необратимым вязким течением, а характеризует внутреннее трение ( или механические потери) газов, жидкостей и твердых тел при всестороннем сжатии. Многие твердые тела, называемые вязкоупругими в отличие от упруговязких тел не текут и не дают остаточных деформаций. В таких вяз-коупругих твердых телах сдвиговая вязкость наблюдается лишь в микрообъемах и ее можно назвать микровязкостью; последняя является наряду с объемной вязкостью одной из причин упругого последействия и релаксации напряжения в некристаллических твер - ДЕ. [21]
Так называемая объемная вязкость наблюдается при деформациях, связанных с изменением плотности. Она не связана с необратимым вязким течением, а характеризует внутреннее трение ( или механические потери) газов, жидкостей и твердых тел при всестороннем сжатии. Многие твердые тела, называемые вязкоупругими в отличие от упруговязких тел не текут и не дают остаточных деформаций. В таких вяз-коупругих твердых телах сдвиговая вязкость наблюдается лишь в микрообъемах и ее можно назвать микровязкостью; последняя является наряду с объемной вязкостью одной из причин упругого последействия и релаксации напряжения в некристаллических твердых телах. [22]
Время релаксации объемной вязкости в толуоле возрастает с ростом температуры, а величина дисперсии падает. [23]
Наличие этой объемной вязкости имеет очень большое значение, и ее следует учитывать при определении величины изменений размеров изделия в процессах переработки пластмасс. [24]
Обычно коэффициент объемной вязкости меньше, чем динамический коэффициент вязкости, так что часто первым пренебрегают. [25]
![]() |
Профили пле. [26] |
А имеет объемную вязкость. [27]
![]() |
Поперечное распределение скорости потока для эккартовского течения по. [28] |
Единственным методом определения объемной вязкости, как известно, является, метод определения ее по поглощению звука. [29]
Значит, коэффициент объемной вязкости можно рассматривать как макроскопический параметр релаксационных процессов, происходящих в веществе под действием упругих волн. [30]