Cтраница 1
Каналы отверстий имеют широкую цилиндрическую и примыкающую к ней коническую часть, которая переходит в узкий цилиндрический выходной канал. Следует придерживаться определенных размеров этих частей; толщина плиты равна 1 5 - 10 мм. [1]
В каналах отверстий фильеры прядильная струйка испытывает значительные напряжения сдвига. После выхода из отверстий она расширяется ( см. рис. 6.1) и затем вновь утоняется под действием усилий приемного механизма. [2]
При движении прядильной жидкости через каналы отверстий фильеры начинаются релаксационные процессы, которые в обычных условиях формования ( D 104 слг1 и b l / di к 1 0) не заканчиваются в фильере, что является, как уже указывалось, одной из причин расширения струйки за фильерой. [4]
![]() |
Картина потока при движении газа через отверстие перфорированной тарелки. а-при х хк - б-при х хк. [5] |
В случае большой относительной длины канала отверстия полное расширение струи до сечения отверстия ( е1) достигается на некотором расстоянии хк ( см. рис. 1, б), после чего поток в канале отверстия движется полным сечением. [6]
![]() |
Схемы систем со струйной трубкой. [7] |
Если сопло струйной трубки расположено симметрично относительно каналов отверстий 4, то давления в обеих полостях цилиндра 5 будут равны и его поршень будет находиться в покое. При смещении же трубки 2 относительно приемных отверстий давление в одной полости цилиндра 5 превысит давление в другой, в результате поршень будет смещаться. [8]
![]() |
Зависимость коэффициента вариации показателя двойного лучепреломления на коротких участках Уд от температуры формования t.| Данные о формовании полиэфирного волокна. [9] |
При протекании первоначально изотропного расплава полиэтилентере-фталата по каналу отверстия фильеры происходит распрямление молекул полимера. [10]
Это достигается устройством в подводящем и отводящем каналах отверстий с шиберами в отдельные секции камеры. [11]
![]() |
Различные формы струйки прядильного раствора при истечении из отверстия фильеры. [12] |
Расширение струйки прядильного раствора или расплава после выхода из канала отверстий фильеры объясняется особенностями высоковязких неньютоновских жидкостей. Эластические свойства этих жидкостей и релаксационные явления приводят к тому, что при выходе из отверстий ( после снятия внешнего напряжения) макромолекулы стремятся к термодинамически более вероятному бесп орядочному расположению. [13]
В коротком ( 0 3 - 0 4 мм) канале отверстия фильеры не успевает развиться установившийся поток. [14]
При формовании мембран в виде полых волокон полимер ориентируется при прохождении раствора через канал отверстия фильеры. Несмотря на то, что после выхода струйки раствора из канала в ней проходят релаксационные процессы, одноосная ориентация полимера частично сохраняется, что отрицательно влияет на проницаемость мембран. [15]