Канал - фильера - Большая Энциклопедия Нефти и Газа, статья, страница 1
Каждый, кто часто пользуется туалетной бумагой, должен посадить хотя бы одно дерево. Законы Мерфи (еще...)

Канал - фильера

Cтраница 1


1 Схема процесса формования волокна из расплава. [1]

Канал фильеры имеет плавный контур, что позволяет придать потоку на входе форму рюмки и свести до минимума искажения экструдата, обусловленные эластическим восстановлением.  [2]

Изучено влияние диаметра канала волочильной фильеры на диаметр получаемого волокна. Показано, что в зависимости от диаметра канала волочение может проходить на двух различных режимах: пассивном, при котором независимо от диаметра канала фильеры процесс протекает с постоянной кратностью и получаемые волокна обладают практически постоянными физико-механическими показателями, и активном, позволяющем регулировать кратность волочения и свойства получаемого волокна изменением диаметра канала фильеры.  [3]

Движение расплавов в каналах фильеры по характеру аналогично движению расплавов в капиллярах вискозиметров, применяемых для изучения свойств расплавов полимеров. Малая длина капилляра ( L / of0 1 - 2) и отклонение от ньютоновского течения оказывают существенное влияние на свойства расплава.  [4]

Течение расплавов в каналах фильеры в поле поперечного градиента скоростей происходит при больших напряжениях сдвига и высоких температурах. В процессе формования вязкость резко возрастает также вследствие снижения температуры. По мнению Забицко - го65, решающее влияние на увеличение вязкости в этих условиях оказывает снижение температуры струи.  [5]

Для выяснения влияния длины канала фильеры были использованы стеклянные и металлические капилляры. Размер струи на выходе из капилляра определялся фотографически с помощью горизонтального микроскопа. Из рис. 2 видно, что при уменьшении относительной длины капилляра IIR ( где R - радиус капилляра) и увеличении градиента скорости течения раствора значительно возрастает величина расширения струи.  [6]

Для выяснения влияния длины канала фильеры были использованы стеклянные и металлические капилляры. Размер струи на выходе из капилляра определялся фотографически с помощью горизонтального микроскопа. Из рис. 2 видно, что при уменьшении относительной длины капилляра 1 / R ( где R - радиус капилляра) и увеличении градиента скорости течения раствора значительно возрастает величина расширения струи.  [7]

Станок предназначен для полирования каналов алмазных фильер.  [8]

На процесс течения в канале фильеры и входовые эффекты большое влияние оказывает профиль канала фильеры.  [9]

Малые соотношения длины и диаметра каналов фильеры ( l / d 1 - 3) также оказывают значительное влияние на характер их течения. При протекании жидкости через короткие капилляры большую роль играют входовые эффекты. Поэтому по длине канала фильеры не успевает установиться стационарный профиль скоростей.  [10]

Ориентация элементов структуры происходит в канале фильеры. В зоне расширения струи наблюдается частичная дезориентация с малыми периодами релаксации.  [11]

12 Распределение диаметров нити КОН. [12]

Как указывалось выше, по выходе из канала фильеры наблюдается расширение струи. После достижения максимального значения происходит уменьшение диаметра струи, продолжающееся вплоть до зоны затвердевания расплава. Этот участок пути ( см. рис. 55), на котором диаметр струи уменьшается вдвое, пропорционален диаметру отверстия фильер. Скорость приема на первом участке кривой не влияет на профиль струи, на втором участке - влияет.  [13]

14 Профили распределения скоростей для жидкостей с различными константами п в степенном уравнении вязкого течения. [14]

Частичная релаксация входовых напряжений при течении массы через канал фильеры проходит во времени и не заканчивается полностью даже при относительно большой длине капилляра. Предполагается, что расширение струи на выходе из фильеры связано с этими остаточными напряжениями. При формовании растворов по мокрому методу эффект расширения струи выражен не очень резко.  [15]



Страницы:      1    2    3    4