Энциклопедия по машиностроению XXL

Оборудование, материаловедение, механика и ...

Статьи Чертежи Таблицы О сайте Реклама

Разбухание струи

Большой интерес вызывает содержание главы 9, посвященной измерениям разностей нормальных напряжений в сдвиговом течении. Значение этих характеристик фундаментально, так как поведение концентрированных растворов и расплавов полимеров даже в условиях стационарного одномерного течения нельзя предсказать по одной лишь сдвиговой вязкости, без знания разностей нормальных напряжений (к примеру, эффекты выталкивания стержня, разбухания струй на выходе из сопла и др.).  [c.8]


Согласно терминологии, обсуждавшейся в начале главы 7, все приведенные выше измерения относятся к вынужденному (стесненному) сдвиговому восстановлению, поскольку материал ограничен стенками аппарата и подвергается сдвигу (без бокового расширения) в течение всего процесса восстановления. Измерения свободного восстановления после остановки сдвигового течения требуют удаления стенок аппарата. Это практически неосуществимо в ротационных приборах (конус — пластина или концентрические цилиндры), но такие условия могут быть реализованы при истечении жидкости из трубы. Этот случай обсуждается ниже в разделе Разбухание струй .  [c.303]

Рис. 10.8. Разбухание струи. Струя жидкости А, вытекающая из капилляра, утолщается в 3 раза. Для жидкости С той же вязкости этот эффект не наблюдается. Рис. 10.8. Разбухание струи. Струя жидкости А, вытекающая из капилляра, утолщается в 3 раза. Для жидкости С той же вязкости этот эффект не наблюдается.
Еще большее возрастание происходит при экструзии пластмасс через фильеры. Аналогичные эффекты наблюдаются и для других форм фильеры. Например, при формовании листов экструзией через фильеру с поперечным сечением в виде длинной тонкой щели выдавливаемый лист пластика имеет толщину, большую, чем высота щели. В настоящее время процесс разбухания струй со все возрастающим интересом изучается в лабораториях [ ° S ].  [c.307]

Рис. 10.9. Разбухание струй, не связанное со сходящимся характером предп1ествующего течення. Два одинаковых канала в прозрачной пластине заполнены жидкостью один — упругой ( подпрыгивающая замазка ), другой — неупругой (пластилин). Затем они отдыхают в течение периода времени, превышающего память упругой жидкости (фото слева). После выдавливания наружу струя упругой жидкости укорачивается на 60% и утолщается, тогда как неупругий материал сохраняет неизменными как длину струи, так и ее диаметр (предложено Хо)эл ом). Рис. 10.9. Разбухание струй, не связанное со сходящимся характером предп1ествующего течення. Два одинаковых канала в прозрачной пластине заполнены жидкостью один — упругой ( подпрыгивающая замазка ), другой — неупругой (пластилин). Затем они отдыхают в течение периода времени, превышающего память <a href="/info/447">упругой жидкости</a> (фото слева). После выдавливания наружу струя <a href="/info/447">упругой жидкости</a> укорачивается на 60% и утолщается, тогда как <a href="/info/419965">неупругий материал</a> сохраняет неизменными как длину струи, так и ее диаметр (предложено Хо)эл ом).
Вязкоупругость термопластичных полимеров в условиях переработки проявляется в виде разнообразных эффектов, обусловлен-йых возникновением нормальных напряжений при сдвиге [93]. Эти эф,фекты заключаются в разбухании струи, выходящей из отверстия (Барус-эффект) в подъеме расплава по вертикально вращающемуся.валу или в возникновении распорного давления па плоскопараллельные вращающиеся пластины, между которыми находится полимер (эффект Вайсенберга). Кроме того, при высоких скоростях сдвига возможно разрушение поверхности струи, выходящей из отверстия, или наступление турбулентности потока, проявляющейся в виде нарушений установившегося течения (пульсации потока) и профиля скоростей, а также в различных искажениях формы струй, выходящей из отверстия. При повышении температуры и снижении молекулярного веса полимера эти эффекты уменьшаются.  [c.72]


Если жидкость удовлетворяет релаксационному уравненин> состояния первого порядка, оказывается возможным решить, по крайней мере в принципе, ряд задач, которые не могут быть поставлены в рамках теории простой жидкости. Для примера рассмотрим задачу об истечении струи жидкости из фильеры (сопровождаемом, вообще говоря, хорошо известным явлением разбухания). Измеряя силу, можно измерить напряжение в сечении фильеры. Если жидкость удовлетворяет уравнению состояния релаксационного типа, этой информации вполне достаточно для оценки напряженного состояния в струе. При этом не обязательна знать предысторию деформирования до достижения выходного сечения фильеры.  [c.236]

Разрозненные массы жидкости, на которые разбивается струя не сразу принимают и удерживают сферическую форму, но испытывают ряд колебаний, попеременно сжимаясь и удлиняясь в направлении оси симметрии. Если разбиение струи осуществляется с точной периодичностью, то каждая капля, проходя через данную точку пространства, находится в одной и той же определенной фазе колебания и отсюда возникает замечательное явление попеременных разбуханий и сжатий струи, описанное Саваром. Расстояние между двумя последовательными разбуханиями равно пути, пройденному каплей в течение одного полного колебания около фигуры равновесия, а потому, как показал Плато, eteris paribus, оно пропорционально корню квадратному из высоты напора.  [c.359]

Наблюдения над разбуханиями и сжатиями регулярно разрывающейся струи можно производить стробоскопически, так чтобы один просвет соответствовал каждому полному периоду вибратора или же можно делать фотографические снимки при помощи мгновенного освещения, даваемого мощной электрической искрой 1).  [c.363]

Проверка деталей. Перед сборкой все детали промывают изопропиловым спиртом или тормозной жидкостью, высухпи-вают струей сжатого воздуха и протирают чистой тряпкой, НС допуская их соприкосновения с минеральными маслами, керосином или дизельным тошш-вом, которые вызывают разбухание уплотнительных колец. Время промывки уплотнительных колец в изопропиловом спирте не более 20 с с последующей обдувкой сжатым воздухом.  [c.136]


Смотреть страницы где упоминается термин Разбухание струи : [c.285]    [c.306]    [c.307]    [c.309]   
Смотреть главы в:

Эластичные жидкости  -> Разбухание струи



ПОИСК



433 (фиг. 9.2). 464 (фиг струями

Струя



© 2025 Mash-xxl.info Реклама на сайте