nyírási sebesség - referencia vegyész 21

A motor működési feltételek által meghatározott két fő tényező befolyásoló viszkozitásának meghatározását - hőmérséklet és nyírás. [C.42]


Az áramlási sebesség növekszik. gradiens nyírási sebesség akár magas értékei - körülbelül 10 (olyan körülmények között, amely nem okoz jelentősebb hőt stream) - a hagyományos olajok nem befolyásolja a viszkozitást. Vannak azonban fontos kivételek. [C.269]

A viszkozitás az olaj határozza meg a hőmérséklet és nyírási aránya közel valós működés közben. Ha az olaj kell működnie alacsony hőmérsékleten (akár rövid ideig), majd ugyanezen a hőmérsékleten kell meghatározni és a viszkozimetriás tulajdonságait. Például minden motorolajok. használata a téli hónapokban. Mi kell vezetni alacsony hőmérséklet a teljesítmény. [C.42]

olaj viszkozitása függ a kémiai összetétel és a vegyületek szerkezetét. olajkomponensek és jellegzetes olaj jellegű anyagok. Ezen túlmenően, az olaj viszkozitása is függ külső tényezők - hőmérséklet, a nyomás (terhelés) és a nyírási sebesség, olyan közel, hogy a számszerű értékét a viszkozitás mindig azokat a feltételeket viszkozitásának meghatározására. [C.42]


Amikor a motor működése különösen fontos a magas hőmérsékletű viszkozitás nagy nyírási sebesség, amely azt mutatja, a viselkedését olaj keskeny oldalak -to motorja gördülőcsapágyaihoz a főtengely és a vezérműtengely, a forgattyús mechanizmus és így tovább. [C.72]

Maximális és minimális kinematikus viszkozitása 100 ° C-on, és a legkisebb viszkozitás 150 ° C-on, és a nyírási sebesség 10 s összhangban foka év sorozat (anélkül, hogy a W betű). [C.69]

Maximális viszkozitás, mPa s, a nyírási sebesség 10 s [c.70]

HTHS viszkozitás Ravenfildu, E -L-36-A-84 Viszkozitás magas hőmérsékleten és nagy nyírási sebesség (150 ° C, és 10 s), Minimális mPa C max 2,9 3,5> 3,5> 3,5 [ c.244]

Együtt reverzibilis hatását a jelenség a viszkozitás anomália. a sűrített olajok és paraffinos olajok alacsony hőmérsékleten miatt alakváltozás jellemző visszafordíthatatlan jelenségek. Hatása alatt a hidrodinamikai erők nagy különbség jelentkezik destruktsiya- polimer molekulák. és paraffinos olajok - a megsemmisítés vagy széteséséhez krisztallitokat szilárd szénhidrogének. Ebben az esetben, az átállás során magas áramlási sebesség kisebb növekedését (helyreállítani) a viszkozitás olajok nem lenne teljes. Ezt a jelenséget nevezzük hiszterézis viszkozitását. Ez határozza meg, hogy az alakváltozás után kellően magas nyírási sebesség kapunk egy új rendszer különbözik a forrás nincs kitéve a deformáció. Bizonyos esetekben a rendszer visszatér az eredeti állapotába. például hő az olajat, és újra hűtsük le. [C.270]

Jogosult a autó modell VW olaj viszkozitási specifikációja SAE viszkozitás magas hőmérsékleten és nagy nyíró (HTHS), mPas [c.178]

Siyazapnies ezt yavleppya, mint a folyadékok nyilvánvaló képtelenség, hogy ellenálljon nyújtás, valamint a folyamat kialakulásának a buborékok folyadékok rec nagy nyírási sebességek vizsgáltuk Harvey et al. [81]. Az eredmények azt mutatják, hogy ezek a jelenségek obuslonleny mikroszkopikus gázbuborékok felületén kialakuló. Hiányában az ilyen buborékok Briggs látható [82], a víz és a szerves n folyadékok reprodukálható szakítószilárdsága a sorrendben 100-300 atm, ami lehet onshdat elméleti megfontolásokból. [C.558]

A anomália viszkozitás (de nem sverhmitsellyarnoe strukturoob-transzformáltja) néhány szintetikus olajok, különösen a polisziloxánok. Az eredmények azt mutatják közönséges hőmérsékleteken, de általában csak a különösen nagy sebességnél az áramlás (nyírási sebesség-gradiensét nagyságrendileg 10 -10 mp) - Ez a probléma tanulmányozták elég, talán annak a ténynek köszönhető, hogy a nagy áramlási sebességek a hőáramlás kell lényegében átlapolják a hatása rendellenes viszkozitás csökkentésére. [C.270]

Együtt a viszkozitás és a függőség a hőmérséklet, nyomás és a nyírási sebesség gradiens. Lebontó nyírófeszültség a súrlódást és a kopást mechanizmusok van egy bizonyos értéket tenlofizicheskie jellemzők (hőkapacitás, hővezető), és a rugalmassági modulus és a relaxációs idő a kenőanyag. Nagy figyelmet fordítanak ezekre az értékekre az elméleti modellezése folyamatok kenés gördülőcsapágyak, fogaskerekek. támogatja turbina a hidrodinamikai és a kapcsolattartó-hidrodinamikus kenés elmélet. Jelenleg azonban az adatokat egy szisztematikus kísérleti vizsgálatok ezen a területen hiányoznak. [C.271]

Az ellenállás értéke határozza meg az utolsó két tényező állandó tesh1erature. Ez attól függ, nyírási sebességgradiens. Kis nyírási arány a régióban közel az átkelés a szakítószilárdsága. intenzíven elpusztította a roncsok a szerkezeti váz. Növekvő sebességgel deformatsrsh további pusztítás a szerkezeti elemek, és ennek következtében az energiafelhasználás az ilyen degradációs csökken. A megsemmisítése törmeléket strukturális keret és orientációja a szerkezeti elemek növekvő alakváltozási sebesség is csökken ellenállás, okoz elnyomás adatfolyam. [C.273]

A keverést és a készülékek keverőkkel (1975) - [c.30. C.34]

Polimer reológiai (1966) - [C19]

Fő folyamatok polimer feldolgozási elmélet és számítási módszerek (1972) - [C.17. C29. c.287]

Fő folyamatok a gumigyártás (1988) - [C.15]

A tulajdonságok és kémiai szerkezete polimerek (1976) - [c.262]

Plastics Technology 2. kiadás (1974) - [C29]

Kapcsolódó cikkek