何谓压延效应?减小其效应的方法有哪些?

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问答题
何谓压延效应?减小其效应的方法有哪些?
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相似问题和答案

第1题:

何为压延效应?产生压延效应的原因是什么?如何减小压延效应?


参考答案:物料在压延过程中,在通过压延机辊筒间隙时受到很大的剪切应力和一些拉伸应力,因此高聚物大分子会沿着压延方向作定向排列,以致制品在物理机械性能上出现各向异性,这种现象称为压延效应。
减小压延效应可以通过提高物料的温度以加强分子热运动;降低辊速以增加压延时间;增加制品厚度以减小剪切力;压延后缓慢冷却使分子松弛等。这些措施都有助于降低大分子链的取向度,从而减小压延效应。

第2题:

何谓沟槽效应?试说明减少或消除沟槽效应的措施有哪些?


正确答案: 沟槽效应也称管道效应、间隙效应,即当药卷与炮孔壁间存在有月牙形空间时,爆炸产物压缩药卷与孔壁之间的空气会产生冲击波,它超前于爆轰波并压缩药卷,使其密度增加而掏爆轰。另一种观点认为爆轰波波阵面前方有一个等离子层,对未反应的药卷表层产生压缩作用,妨碍该层炸药的完全反应,等离子波越强烈,这个表层穿透得就越深,能量衰减得就越大,造成药包爆轰熄灭。实践证明,在小直径炮孔爆破作业中这种效应相当丁当普遍地存在着,是影响爆破质量的重要因素之一。
减少或消除沟槽效应的措施如下:
(1)加强外包装强度,选用不同的包装涂覆物,如柏油沥青、石蜡、蜂蜡等;
(2)调整炸药配方和加工工艺,以缩小炸药爆速与等离子体速度间的差值;
(3)堵塞等离子体的传播
①在炮孔中的每个药卷间插上一层塑料薄板或填上炮泥;
②用水或有机泡沫充填炮孔与药卷之间的月牙形间隙;
③增大药卷直径;
④沿药包全长放置导火索起爆;
⑤采用散装技术,使炸药全部充填炮孔不留间隙,当然就没有超前的等离子层存在。

第3题:

何谓群桩效应?何谓承台效应?


参考答案:摩擦型桩,当桩数少,桩中心距sa较大时,例如大于6d,桩端平面处各桩传来的压力互不重叠或重叠不多。此时群桩中基桩的工作性状与单桩的一致,故群桩的承载力等于各单桩承载力之和;当桩数较多,桩距较小时,例如3~4d,桩端处地基中各桩传来的压力将相互重叠。此时,桩端处压力一般明显大于单桩,桩端以下压缩土层的厚度也比单桩要深,这样群桩中基桩的工作状态与单桩显著不同,群桩承载力不等于各单桩承载力之和,群桩的沉降也明显地超过单桩。此效应称为群桩效应。
  摩擦型群桩在竖向荷载作用下,由于桩土相对位移,桩间土对承台产生一定竖向抗力,成为桩基竖向承载力的一部分而分担荷载,称之为承台效应。

第4题:

从各种阻力效应公式PI、PII、PIII分析,你认为减小气阻、液阻(贾敏效应)的方法有哪些?


正确答案: 1、加入表面活性剂,是表面张力减小使得珠泡更易流动;
2、在生产中尽量减少钻井泥浆侵入油层,残余的酸化液及时排出,避免产生液阻效应;
3、保持地层压力大于饱和压力下开采,避免油层脱气造成贾敏效应。

第5题:

简述压延机的压延效应及其产生的原因。


正确答案: 物料在压延过程中,在通过压延辊筒间隙时受剪切力作用,大分子作定向排列,以致制品物理力学性能会出现纵、横方向差异的现象(即沿片材纵向(沿着压延方向)的拉伸强度大、伸长率小、收缩率大;而沿片材横向(垂直于压延方向)的拉伸强度小、伸长率大、收缩率小),这种现象就叫做压延效应。产生这种现象的原因主要是由于高分子链及针状或片状的填料粒子,经压延后产生了取向排列。

第6题:

何谓多瞢勒效应?多普勒超声检查包括哪些?


答案:
解析:
(1)声源与声靶做相对运动时,造成反射频率不同于发射频率的现象,称多普勒效应。
(2)多普勒超声检查包括彩色多普勒血流显像(CDFI,俗称彩超)和频谱多普勒。频谱多普勒又分为脉冲波多普勒(定位准确,但可测的最大血流速度受限)与连续波多普勒(无定位作用,但可测的最大血流速度不受限)。

第7题:

何谓地震效应?主要包括哪些方面?


正确答案: 地震效应是指当地震力超过建筑物的承受能力时,建筑物就会发生变形、开裂,甚至倒塌。
地震力效应、地震破裂效应、地震液化效应和地震激发地质灾害效应四个方面。

第8题:

什么是压延效应?其原因是什么?


参考答案:压延效应是指压延后的胶片在平行和垂直于压延方向上出现性能各向异性的现象。
原因:橡胶大分子链的拉伸取向;形状不对称的配合剂粒子沿压延方向的取向。

第9题:

何谓多普勒效应?多普勒超声检查包括哪些?


正确答案: 声源与声靶做相对运动时,造成反射频率不同于发射频率的现象,称多普勒效应。多普勒超声检查包括彩色多普勒血流显像(CDFI,俗称彩超)和频谱多普勒。频谱多普勒又分为脉冲波多普勒(定位准确,但可测的最大血流速度受限)与连续波多普勒(无定位作用,但可测的最大血流速度不受限)。

第10题:

何谓纳米科技和纳米材料?纳米粒子有哪些物理效应和特点?


正确答案:纳米科技:纳研究尺寸在0.1~100nm之间的物质所组成体系的运动规律和相互作用,及其实用技术问题的科学技术。
纳米材料:在三维空间中至少有一维处于纳米尺度范围或由它们作为基本单元构成的材料。
物理效应:1.久保效应;2.表面与界面效应;3.小尺寸效应;4.量子尺寸效应;5.宏观量子隧道效应
特点:1.物理特性:热性质的变化;磁性的变化;离子导电性增加;光学性质变化;力学性能变化
2.化学特性:化学反应性能提高;吸附性强;催化效率高