Laboratorium syntezy, charakteryzacji i przetwórstwa materiałów funkcjonalnych. Podstawy reologii ceramicznych mas lejnych

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Laboratorium syntezy, charakteryzacji i przetwórstwa materiałów funkcjonalnych. Podstawy reologii ceramicznych mas lejnych"

Transkrypt

1 Laboratorium syntezy, charakteryzacji i przetwórstwa materiałów funkcjonalnych Podstawy reologii ceramicznych mas lejnych Warszawa

2 1. Reologia Reologia (od greckich słów: rheo płynąć i logos nauka) jest nauką zajmującą się aspektami odkształcania się ciał rzeczywistych pod wpływem przyłożonych do nich naprężeń. W badaniach reologicznych nie interesują nas ruchy ciał jako całości, lecz ruch jednych elementów tego ciała względem innych. Reologia opisuje zjawiska, które występują w bardzo szerokim obszarze między stanem stałym i płynnym rozważanymi oddzielnie w mechanice klasycznej. Innymi słowy reologia zajmuje się zachowaniem ciał rzeczywistych, które poddane odkształceniu wykazują więcej niż jedną podstawową właściwość czyli lepkość lub sprężystość [1]. Z punktu widzenia reologii właściwości reologiczne mediów czy też innych substancji interesują nas na ogół tylko w takim stopni, w jakim wpływają na dany proces technologiczny lub gdy jesteśmy zainteresowani wpływem procesu na właściwości reologiczne substancji decydujące o walorach użytkowych wytwarzanego produktu. Badania właściwości reologicznych substancji dostarczają wielu podstawowych danych niezbędnych między innymi przy: projektowaniu rurociągów, pomp, mieszalników, urządzeń do przetwórstwa tworzyw sztucznych, homogenizerów, itp. kontrolowaniu jakości i stabilności (trwałości) w czasie magazynowania, transportu i użytkowania wielu produktów pośrednich oraz produktu finalnego uzyskiwanego w procesie produkcyjnym Z tego względu badania reologiczne substancji o złożonych właściwościach wykorzystywane są miedzy innymi w przemyśle ceramicznym (masy lejne do odlewania, masy plastyczne do wytłaczania pasmowego, masy plastyczne do wtrysku), tworzyw sztucznych (roztwory polimerów, stopione polimery), papierniczym (pulpy papiernicze), kosmetycznym, farb, lakierów, farmaceutycznym, spożywczym itp.. Badania reometryczne wykorzystywane są także w wielu dziedzinach nauki np.: mechanice gruntów, inżynierii procesowej, inżynierii środowiska, biotechnologii, bioinżynierii i innych [1]. Warto pamiętać, że nawet niewielka poprawa w sposobie operowania substancjami, uzyskana dzięki zastosowaniu badań reometrycznych, pozwala na osiągnięcie wymiernych korzyści ekonomicznych w odniesieniu do produkcji wielkotonażowych. Wyróżnia się cztery podstawowe kierunki badań reologicznych [1]: 1. Reologia fenomenologiczna lub makroreologia opisuje zjawiska zachodzące podczas odkształceń ciał rzeczywistych w skali makro, zaniedbując strukturę molekularną 2. Reologia strukturalna lub mikroreologia poszukuje związku między strukturą substancji na poziomie mikro a, a jej właściwościami reologicznymi 3. Reometria wyznacza w sposób empiryczny parametry reologiczne charakteryzujące właściwości płynów newtonowskich i nienewtonowskich 4. Reologia techniczna lub stosowana opis przepływu płynów w procesach o znaczeniu praktycznym np.: mieszanie, wytłaczanie, sedymentacja, przetłaczanie płynów itd. 2

3 2. Podstawowe pojęcia reologii 2.1 Naprężenie Naprężenie τ jest stosunkiem siły F do pola powierzchni A, na którą działa ta siła. Jednostką naprężenia jest Pascal 1N 1Pa = 2 1m Jeżeli siła działa prostopadle do powierzchni to mamy do czynienia z naprężeniem normalnym, gdy zaś działa stycznie mówimy w tedy o naprężeniu stycznym. 2.2 Odkształcenie Odkształceniem nazywamy zmianę wzajemnego położenia elementów ciała pod wpływem przyłożonej siły F. Wyróżniamy trzy podstawowe rodzaje odkształceń: - sprężyste zanika natychmiast po odjęciu siły wywołującej odkształcenie. - plastyczne nieodwracalne, nie zanika po ustaniu działania siły odkształcającej - przepływ nieodwracalne odkształcenie wzrastające w sposób ciągły z upływem czasu Odkształcenia można również podzielić na: - odkształcenia objętościowe - w wyniku odkształcenia następuje zmiana objętości bez zmiany kształtu - odkształcenie postaciowe - gdy następuje zmiana kształtu bez zmiany objętości 2.3 Szybkość ścinania Szybkość ścinania γ (szybkość odkształcani, szybkość deformacji) jest definiowana jako szybkość zmian odkształcenia w czasie. dγ γ = dt Typowe wartości szybkości ścinania występujące w wybranych przypadkach przepływu przedstawiono w Tabeli 1 [1] 3. Lepkość płynu Lepkość jest miarą oporu cieczy (substancji) poddanego deformacji pod wpływem przyłożonego naprężenia. Po raz pierwszy te zależności zostały powiązane przez Newtona równaniem: τ = η γ w którym η jest współczynnikiem proporcjonalności zwanym lepkością dynamiczną płynu. Jeżeli wartość η płynu w danej temperaturze jest stała w czasie i niezależna od szybkości 3

4 ścinania, wówczas takie płyny nazywamy newtonowskimi. Jednostką lepkości dynamicznej jest Pa*s. Przykładowe wartości lepkości dynamicznej przykładowych cieczy przedstawiono w Tabeli 2. Tabela 1 Zakres wartości szybkości ścinania w wybranych procesach [1] Proces Zakres γ Sedymentacja drobnych cząstek w cieczy s -1 Wytłaczanie s -1 Przetwórstwo żywności s -1 Przepływ krwi w żyłach ,5*10 2 s -1 Mieszanie cieczy s -1 Pompowanie s -1 Przepływ cieczy w przewodach s -1 Rozprowadzanie farby pędzlem s -1 Nacieranie rąk kremem *10 4 s -1 Powlekanie papieru s -1 Rozpylanie cieczy s -1 Smarowanie łożysk s -1 Ciecz Tabela 2 Lepkość wybranych płynów w temperaturze 20 C [1] Lepkość [Pa*s] Powietrze 1,8*10-5 Aceton 0,32*10-3 Woda (20,2 C) 1*10-3 Etanol 1,2*10-3 Wino 2* *10-3 Mleko 5* *10-3 Krew 6* *10-3 Oliwa z oliwek 10*10-1 4

5 3.1 Równanie Einsteina Jednym z pierwszych równań na lepkość zawiesiny jest wyprowadzona przez Einstein a na drodze teoretycznych rozważań zależność: η r =1+ηφ gdzie: η r lepkość względna zdefiniowana jako stosunek lepkości układu dyspersyjnego do lepkości fazy ciągłej η - lepkość istotna (ang. intrinsic viscosity) φ - udział objętościowy fazy rozproszonej Równanie to opiera się na pewnych założeniach: - cząstki zawieszone w cieczy są sztywnymi kulami - kule mają jednakowe wymiary i są znacznie większe od cząstek fazy ciągłej - nie występuje poślizg płynu na powierzchni kul - kule znajdują się w znacznej odległości od siebie tak, ze każda z nich zachowuje się jakby była zanurzona w nieskończonej objętości cieczy i nie ma oddziaływań hydrodynamicznych między nimi Einstein wykazał również, że dla układu zawierającego sztywne kule lepkość istotna jest równa 2,5. Z tego względu równanie można uprościć do postaci: ηr = 1+ 2, 5φ Należy pamiętać, że możliwość zastosowania równania Einsteina jest ograniczona do bardzo rozcieńczonych roztworów. 3.2 Model Dougherty ego-kriegera Model ten uwzględnia oddziaływania hydrodynamiczne pomiędzy kulami (cząstkami) zawieszonymi w ośrodku ciągłym. Jest to możliwe dzięki wprowadzeniu tzw. współczynnika stłoczenia k. Dougherty i Krieger zaproponowali, aby ten współczynnik definiować jako: 1 k = φm Uwzględniając współczynnik stłoczenia zaproponowali nową postać równania lepkości: m φ ηr = 1 φ m gdzie: η r lepkość względna zdefiniowana jako stosunek lepkości układu dyspersyjnego do lepkości fazy ciągłej η - lepkość istotna (ang. intrinsic viscosity), równa 2,5 dla cząstek kulistych φ - udział objętościowy fazy rozproszonej φ m maksymalny udział objętościowy fazy rozproszonej, dla układu jednakowej średnicy kul ściśle upakowanych φ m 0,64, a w przypadku kul o różnej wielkości φ m 0,74. ηφ 5

6 Z równania wynika, że im większe stężenie fazy stałej w cieczy (większy ułamek objętościowy) tym lepkość zawiesiny jest wyższa. W zależności od wielkości stosunku udziału objętościowego fazy rozproszonej do maksymalnego udział objętościowego fazy rozproszonej właściwości reologiczne cieczy będą różne. W przypadku gdy: φ/φ m < 0,1 ciecz będzie się zachowywać jak ciecz newtonowska 0,1 < φ/φ m <0,5 ciecz będzie się zachowywać jak ciecz rozrzedzana ścinaniem φ/φ m > 0,5 ciecz będzie się zachowywać jak ciecz zagęszczana ścinaniem Sytuacja ta została schematycznie przedstawiona na Rysunku 1. Rysunek 1. Wpływ stężenia fazy stałej na lepkość zawiesiny Należy pamiętać, że model zaproponowany przez Dougherty ego i Kriegera nie uwzględnia wpływu szybkości ścinania. 4. Krzywe płynięcia i krzywe lepkości Pomiary reometryczne polegają na określeniu odpowiadających sobie wartości naprężenia stycznego τ i szybkości ścinania γ. Jeżeli wyniki przedstawimy na wykresie funkcji τ=f( γ ) wówczas wykres taki nosi nazwę krzywej płynięcia. Jeżeli na wykresie przedstawimy wyniki pomiarów jako funkcję η=f( γ ), wówczas wykres nosi nazwę krzywej lepkości. Przykłady takich krzywych zostały przedstawione na Rysunku 2. 6

7 a) b) Rysunek 2 Wykresy przedstawiające a) krzywą płynięcia; b) krzywą lepkości 5. Podział cieczy reologicznych W zależności od wykazywanych właściwości reologicznych płyny rzeczywiste można sklasyfikować według poniższego schematu (Rysunek 3): Rysunek 3 Klasyfikacja płynów [1] 5.1 Płyny nienewtonowskie reologicznie stabilne rozrzedzane ścinaniem Płyny reologicznie stabilne rozrzedzane ścinaniem (pseudoplastyczne) stanowią największą grupę płynów nienewtonowskich. Należą do nich roztwory polimerów, stopione polimery, wiele mediów spożywczych tj. sery, jogurty, śmietana, zawiesiny ceramiczne. Lepkość takich płynów maleje wraz ze wzrostem szybkości ścinania, przy czym dla bardzo małych i bardzo dużych szybkości ścinania ( >10 6 s -1 ) płyny te zachowują się jak ciecze newtonowskie o stałej lepkości η 0 i η. Krzywa lepkości takiego płynu została przedstawiona na Rysunku 2. 7

8 W przypadku zawiesin cząstek liniowych i roztworów polimerów przyjmuje się, że w nieruchomym płynie wskutek ruchów Browna cząsteczki przyjmują przypadkowe położenie, bez wyróżnionego kierunku orientacji. Gdy pojawia się siła ścinająca cząstki takie zaczynają się układać równoległe do kierunku przepływu. Taka konfiguracja oznacza mniejsze opory tarcia, a więc niższą lepkość. Jednocześnie nadal działają czynniki wytrącające cząstki z położenia równoległego względem przepływu. Dla danej szybkości ścinania ustala się stan równowagi między położeniem równoległym, a przypadkowym wywołanym ruchami Browna. Im większa szybkość ścinania tym równowaga przesunięta jest bardziej w kierunku ułożenia równoległego cząstek, czyli spadek lepkości. Takie podejście tłumaczy dlaczego przy niskich i bardzo dużych szybkościach ścinania płyny rozrzedzane ścinaniem wykazują właściwości newtonowskie. Przy bardzo małych szybkościach ścinania przeważają mianowicie chaotyczne ruchy cząstek, co nie zmienia struktury płynu, a więc i lepkości. Przy bardzo dużych szybkościach ścinania występuje pełne uporządkowanie struktury w kierunku przepływu, i dalszy wzrost szybkości ścinania nie może już dalej zmienić struktury płynu. Rysunek 4. Mechanizmy rozrzedzania ścinaniem: a) zawiesina cząstek włóknistych; b) aglomeraty cząstek [1] W przypadku cząstek o kształtach bardziej kulistych mechanizm rozrzedzania ścinaniem można tłumaczyć powstawaniem w stężonej zawiesinie aglomeratów, czyli zespołów cząstek o objętości większej, niż suma objętości tworzących je cząstek. Powoduje to pozorny wzrost stężenia objętościowego fazy stałej prowadzący do podwyższenia lepkości. Gdy zawiesina ulega przepływowi powstające naprężenia mogą częściowo rozrywać aglomeraty na tym mniejsze struktury im większe naprężenia występują w przepływie. Powoduje to uwolnienie części cieczy zatrzymanej miedzy ziarnami, pozorny spadek stężenia fazy stałej i obniżenie lepkości. Równocześnie działają nadal siły, które doprowadziły do powstania aglomeratów. Ustala się stan równowagi między rozpadem struktur wskutek przepływu, a ich łączeniem się na skutek wzajemnych oddziaływań. Im większe naprężenia występują w cieczy, tym stan równowagi bardziej jest przesunięty w kierunku rozpadu aglomeratów. Innymi słowy struktura cieczy zależna jest od szybkości ścinania i lepkość jest tym mniejsza im większa szybkość ścinania. En model także tłumaczy dlaczego przy niskich i bardzo dużych szybkościach ścinania płyny 8

9 rozrzedzane ścinaniem wykazują właściwości newtonowskie. Niewielkie szybkości ścinania nie są wstanie zniszczyć aglomeratów, a więc i struktury cieczy więc lepkość się nie zmienia. Przy wysokich szybkościach ścinania (naprężeniach) czastki są całkowicie rozproszone i dalszy wzrost szybkości ścinania nic zmienia struktury, a więc i lepkości. 5.2 Płyny nienewtonowskie reologicznie stabilne zagęszczane ścinaniem Płynami nienewtonowskimi zagęszczanymi ścinaniem nazywamy płyny, których lepkość w warunkach stałej temperatury rośnie ze wzrostem szybkości ścinania. Krzywa lepkości takiego płynu przedstawiona jest na Rysunku 2. Zjawisko zagęszczania ścinaniem (dylatacji) może być tłumaczone występowaniem tarcia między cząstkami. W zawiesinie o silnie upakowanych cząstkach w stanie spoczynku lub przy małych szybkościach ścinania siły tarcia są małe, bo ciecz znajdująca się między nimi działa jak smar. Wzrastająca szybkość ścinania przemieszcza cząstki co zwiększa odległość między nimi i powoduje wzrost przestrzeni międzyziarnowych (wzrost objętości dylatacje). Ciecz nie jest wstanie wypełnić tych przestrzenie i przestaje spełniać funkcję smaru. Powoduje to wzrost tarcia miedzycząstakmi a więc i wzrost lepkości. Sytuacje taką przedstawia Rysunek 5. Rysunek 5. Mechanizm zagęszczania ścinaniem: a) stan spoczynku; b) proste ścinanie [1] Innym mechanizmem przedstawionym na Rysunku 6 tłumaczącym efekt zagęszczania ścinaniem dotyczy tworzenia się struktur (klasterów) cząstek. Cząstki w zawiesinie obdarzone ładunkiem odpychają się wzajemnie co w stanie spoczynku lub przy niewielkich szybkościach ścinania pozwala zachować im dużą ruchliwość, a tarcie między nimi małe. Dzięki temu są równomiernie rozmieszczone w cieczy i lepkość jest niska. Wzrost szybkości ścinania powoduje, że cząstki są spychane ba siebie i tworzą struktury (klastery) w których cząstki stykają się ze sobą co powoduje zwiększenie tarcia wewnętrznego, a więc i lepkości układu. Rysunek 6. Mechanizm zagęszczania ścinaniem: a) homogeniczna zawiesina w stanie spoczynku; b) struktura utworzona w wyniku ścinania [1] 9

10 5.3 Płyny nienewtonowskie reologicznie niestabilne tiksotropowe Termin tiksotropia określa każdy proces w którym występuje niszczenie struktury wewnętrznej płynu skutkujące zmniejszenie lepkości z upływem czasu ścinania, jak również powolny proces odbudowy struktury płynu do jego pierwotnej konsystencji. Spadek lepkości w funkcji czasu jest pożądany podczas mieszania płynów, napełniania pojemników, malowania itp. Natomiast odbudowa struktury i towarzyszący jej wzrost lepkości może zapobiegać sedymentacji cząstek w zawiesinach. Właściwości reologiczne mediów tiksotropowych są charakteryzowane najczęściej za pomocą dwóch metod: metoda testu pętli histerezy i metodą skoku szybkości ścinania Klasycznym sposobem stwierdzenia istnienia tiksotropii płynu jest przeprowadzenie testu pętli histerezy. Test polega na pomiarach wartości naprężenia stycznego dla kolejnych rosnących wartości szybkości ścinania, aż do wartości maksymalnej zaplanowanej w eksperymencie. Pomiar naprężenia stycznego dla maksymalnej szybkości ścinania może trwać dodatkowo jakiś czas. Następnie zmniejsza się szybkość ścinania. Metodykę pomiaru tiksotropi metodą pętli histerezy przedstawiono na Rysunku 7. a) b) Rysunek 7. Metoda pomiaru właściwości tiksotropowych metodą: a) testu pętli histerezy b) testu pętli histerezy połączonego z przetrzymaniem próbki w maksymalnej szybkości ścinania [1] Pętlę histerezy uzyskuje się, gdy krzywa otrzymana przy wzrastających wartości szybkości ścinania nie odpowiada krzywej uzyskanej dla malejących szybkości ścinania. Powierzchnia tej pętli może być miarą tiksotropii płynu. Mechanizm tiksotropii jest związany ze zjawiskiem rozrzedzania ścinaniem. Zjawisko tiksotropii może być wyjaśnione jako wynik agregacji cząstek płynu tiksotropowego. Gdy taki płyn znajduje się w spoczynku to aglomeracja cząstek powoduje powstanie wewnętrznej struktury zawiesiny. Jeżeli płyn poddamy ścinaniu to wytworzona struktura może ulegać częściowemu lub całkowitemu rozpadowi. Po pewnym czasie ustala się równowaga określająca nowy stan sieci wiązań międzycząsteczkowych w aglomeratach. Scharakteryzowanie stanu sieci tych wiązań jest praktycznie niewykonalne. Wielkość powierzchni pętli histerezy jest jedynie porównawczą miarą właściwości tiksotropowych płynów. Nawet dla tego samego płynu powierzchnia pętli histerezy będzie 10

11 różna dla różnego sposobu prowadzenia pomiaru, więc nie może być bezwzględną miarą tiksotropii Pomiar właściwości tiksotropowych badanego płynu metodą skoku szybkości ścinania (Rysunek 8) składa się z trzech etapów. W czasie pierwszego etapu płyn jest ścinany ze stałą szybkością przez pewien okres czasu (do t 1 ), na tyle długi że lepkość płynu ma osiąga wartość równowagową. W etapie drugim płyn w przedziale czasu od t 1 do t 2 jest ścinany z szybkością większą niż w etapie pierwszym. Etap ten trwa, aż zostanie osiągnięta równowagowa lepkość dla przyjętej szybkości ścinania. W etapie trzecim pomiar odbywa się przy początkowej szybkości ścinania. Następuje wówczas odbudowa struktury płynu i tym samym wzrost lepkości, aż do osiągnięcia pewnej wartości równowagowej. W metodzie skoku szybkości ścinania miarą właściwości tiksotropowych może być: - Różnica lepkości Różnica lepkości pomiędzy lepkością początkową uzyskaną w czasie t 1 a lepkością chwilową uzyskaną po czasie t 1. Miarą może być także różnica pomiędzy lepkością płynu o odbudowanej strukturze po czasie t 3, a lepkością po czasie t 2 - Czas całkowitej odbudowy struktury Czasem całkowitej odbudowy struktury nazywany jest przedział czasu nazywany jest przedział czasu od t 2 do t 3 potrzebny do osiągnięcia przez płyn całkowitej odbudowy struktury, czyli do uzyskania stałej w czasie lepkości - Czas częściowej odbudowy struktury Ponieważ czas całkowitej odbudowy struktury może być bardzo długi dlatego miarą tiksotropii może być przedział czasu od t 2 do t x potrzebny do uzyskania np. 80% lepkości początkowej (w czasie t 1 ) - Stopień odbudowy struktury w zadanym przedziale czasu Metoda polega na określeniu przyrostu lepkości medium zachodzącym od lepkości w chwili t 2 do lepkości jaką płyn osiągnie po ustalonym czasie. a) b) Rysunek 8. Metoda skoku szybkości ścinania a) algorytm zmian szybkości ścinania; b) zmiany lepkości płynu w wyniku zmian szybkości ścinania zgodnych z algorytmem [1] 11

12 6. Wpływ wielkości, kształtu i stężenia cząstek na lepkość zawiesin Jednym z czynników wpływających na lepkość zawiesin jest wielkość cząstek. Wpływ wielkości cząstek można prześledzić na wykresie Rysunek 9, gdzie mamy porównanie lepkości zawiesiny o takim samej zawartości fazy stałej. Wyraźnie widać, że lepkość zawiesiny o mniejszych cząstkach jest wyższa. Rysunek 9 Wpływ wielkości cząstek na lepkość zawiesiny [2,3] Na lepkość wpływa też rozkład wielkości cząstek w zawiesinie. Dla tego samego stężenia fazy stałej lepkość zawiesiny w której obok dużych cząstek jest też odpowiednia frakcja mniejszych (zawiesina polidyspersyjna) jest niższa niż w przypadku zastosowania proszku o dużych jednakowych cząstkach ( zawiesina monodyspersyjna). Taką sytuację przedstawia wykres Rysunek 10. Wynika to z faktu, że maksymalny stopień upakowania cząstek w zawiesinie polidyspersyjnej jest wyższy niż w monodyspersyjnych układach. Rysunek 10 Wpływ rozkładu wielkości cząstek na lepkość zawiesiny [2,3] Na lepkość zawiesin w istotny sposób wpływa stężenie fazy stałej. Na wykresie Rysunek 11 widać, że im większe stężenie fazy stałej tym lepkość zawiesiny jest wyższa. 12

13 Rysunek 11 Wpływ stężenia fazy stałej na lepkośc zawiesiny [2,3] Efekt wpływu wielkości cząstek i stężenia na lepkość zawiesin można wyjaśnić zmianą odległości pomiędzy cząstkami w zawiesinie. Odległość pomiędzy dwiema cząstkami w układzie koloidalnym może być oszacowana na podstawie równania: 1/ h = D + 1 3πφ 6 gdzie: D- średnica cząstek; φ - udział objętościowym cząstek. Dla niewielkich stężeń objętościowych fazy stałej w zawiesinie odległość ta będzie duża, przez co mobilność cząstek fazy stałej będzie duża. Jeżeli zwiększamy stężenie to odległości między cząstkami maleją i cząstki zaczynają zderzać się ze sobą co zwiększa tarcie wewnętrzne i wzrost lepkości. W przypadku zawiesin o takim samy stężeniu fazy stałej lecz o różnych wielkościach cząstek obliczone odległości pomiędzy cząstkami maleją wraz ze zmniejszeniem się ich wielkości. Jeżeli odległości maleją to oddziaływania pomiędzy cząstkami rosną prowadząc do wzrostu lepkości. W Tabeli XXX przedstawiono obliczone wielkości pomiędzy cząstkami o różnej wielkości w zawiesinie o stężeniu 50%obj. Tabela 3 Odległości pomiędzy cząstkami o różnej wielkości w zawiesinie o stężeniu 50%obj. Średnica cząstki [µm] Odległość h pomiędzy cząstkami [nm] ,5 47 0,1 (100 nm) 9,4 0,05 (50 nm) 4,7 0,01 (10 nm) 0,94 0,001 (1 nm) 0,09 13

14 Istotny wpływ na właściwości masy lejnej (np. lepkość) ma również kształt cząstek. Cząstki niekuliste, szczególnie pręty lub płytki, zbliżają się do siebie w zawiesinie bardziej niż czynią to kuliste cząstki o równoważnej objętości. Uwaga ta dotyczy szczególnie zawiesin cząstek minerałów ilastych, z których składaj się gliny. Dodatkowo w przypadku cząstek o nieregularnym kształcie oprócz oddziaływań chemicznych mogą występować oddziaływania mechaniczne. W tym przypadku tarcie pomiędzy cząstkami o nierównej powierzchni jest większe lub cząstki mogą się wzajemnie zazębiać. Prowadzi to do wzrostu lepkości co schematycznie przedstawiono na Rysunku 12. Rysunek 12 Wpływ kształtu cząstek fazy stałej na naprężenie ścinające [2,3] 7. Wykonanie ćwiczenia Celem ćwiczenia jest zbadanie właściwości reologicznych wodnych zawiesin z tlenku glinu oraz wodnych zawiesin skrobi kukurydzianej. Na podstawie wyników pomiarów należy przypisać daną zawiesinę do odpowiedniej grupy płynów rzeczywistych oraz określić wpływ stężenia fazy stałej i wielkości ziarna na lepkość badanych zawiesin. 7.1 Materiały Fazą stałą (proszkiem) w ćwiczeniu są: - Tlenek glinu firmy Almatis o średniej wielkości ziarna 0,5 µm - Tlenek glinu firmy Martoxid o średniej wielkości ziarna 1,5 µm - Spożywcza skrobia kukurydziana Rozpuszczalnikiem (fazą ciągłą) jest woda. W przypadku przygotowywania mas lejnych (zawiesin) z tlenku glinu jako upłynniacza należy użyć cytrynian diaamonu (DAC) w ilości 0,2%wag w stosunku do masy tlenku. 7.2 Przygotowanie mas lejnych z tlenku glinu W ramach ćwiczenia należy przygotować trzy masy lejne po 25 ml każda o stężeniu objętościowym fazy stałej wynoszącym 60%obj. Do obliczeń należy przyjąć gęstość tlenku glinu wynoszącą 3,9 g/cm 3. Masy lejne należy przygotować z: 14

15 a) tlenku glinu A b) tlenku glinu B c) tlenku glinu C Dodatkowo z wybranej przez siebie jednej masy (A, B lub C) należy wykonać 25ml masy lejnej o stężeniu fazy stałej wynoszącym 55%obj. Przygotowane masy lejne należy wymieszać w odśrodkowym młynku planetarnym z szybkością 300RPM w czasie minut. 7.3 Przygotowanie mas lejnych ze skrobi kukurydzianej W przypadku skrobi kukurydzianej należy przygotować trzy masy lejne po 25 ml każda o stężeniu 35, 45 i 50%obj. Do obliczeń proszę przyjąć gęstość skrobi równą 1,49 g/cm 3. Przygotowane masy należy mieszać w młynkach na rolkach przez minut. 7.4 Pomiar właściwości reologicznych Pomiar lepkości mas lejnych należy wykonać na wiskozymetrze Brookfield DV-II+ Pro według odpowiedniego programu. Pomiar lepkości odbywać się będzie od niskich szybkości siania do wysokich i powrotem. W przypadku stwierdzenia występowania tiksotropii należy zaproponować przeprowadzenie badania tego zjawiska 7.5 Opracowanie wyników Na podstawie otrzymanych wyników należy: - Przedstawić wyniki pomiarów na odpowiednich wykresach (krzywe płynięcia lub lepkości) - Określić charakter badanych mas ( z tlenku glinu i skrobi) - Przyporządkować proszki tlenku glinu A, B i C do odpowiedniej wielkości ziarna lub wskazać która jest mieszaniną proszków Almatic i Martoxid - Określić czy występuje zależność lepkości od stężenia - Określić czy występuje zależność lepkości od wielkości ziarna - Jeżeli wystąpi, określić tiksotropię - Oszacować odległości pomiędzy ziarnami dla badanych mas lejnych z tlenku glinu Almatis i Martoxid - Obliczyć lepkość dla badanych mas lejnych na podstawie modelu Dougherty ego- Kriegera wynik odnieść do przeprowadzonych pomiarów - Przedstawić wnioski (podsumowanie) Literatura [1] Marek Dziubiński, Tomasz Kiljański, Jerzy Sęk, Podstawy reologii i reometrii płynów, Wydawnictwo Politechniki Łódzkiej, Lodź 2009 [2] Ten Ways to Control Rheology by Changing Particle Properties, prezentacja firmy Malvern [3] John Duffy, Understanding the Links Between Rheology and Particle Parameters prezentacja firmy Malvern 15

Spis treści. Wprowadzenie... 9

Spis treści. Wprowadzenie... 9 Spis treści Wprowadzenie... 9 Rozdział pierwszy Wstęp... 14 Lepkość... 16 Lepkość w aspekcie reologii... 16 Reologia a ceramika... 17 Płynięcie... 17 Podsumowanie... 19 Rozdział drugi Podstawy reologii...

Bardziej szczegółowo

Nauka o Materiałach. Wykład VIII. Odkształcenie materiałów właściwości sprężyste. Jerzy Lis

Nauka o Materiałach. Wykład VIII. Odkształcenie materiałów właściwości sprężyste. Jerzy Lis Nauka o Materiałach Wykład VIII Odkształcenie materiałów właściwości sprężyste Jerzy Lis Nauka o Materiałach Treść wykładu: 1. Właściwości materiałów -wprowadzenie 2. Klasyfikacja reologiczna odkształcenia

Bardziej szczegółowo

modele ciał doskonałych

modele ciał doskonałych REOLOGIA - PODSTAWY REOLOGIA Zjawiska odkształcenia i płynięcia materiałów jako przebiegi reologiczne opisuje się przez przedstawienie zależności pomiędzy działającymi naprężeniami i występującymi przy

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Wprowadzenie... 9

Spis treści. Wprowadzenie... 9 Spis treści Wprowadzenie... 9 Rozdział pierwszy Wstęp... 14 Lepkość... 16 Lepkość w aspekcie reologii... 16 Reologia a ceramika... 17 Płynięcie... 17 Podsumowanie... 19 Rozdział drugi Podstawy reologii...

Bardziej szczegółowo

RHEOTEST Medingen Reometr RHEOTEST RN - Artykuły farmaceutyczne i kosmetyczne.

RHEOTEST Medingen Reometr RHEOTEST RN - Artykuły farmaceutyczne i kosmetyczne. RHEOTEST Medingen Reometr RHEOTEST RN - Artykuły farmaceutyczne i kosmetyczne. Zadania pomiarowe w pracach badawczo-rozwojowych Głównym przedmiotem zainteresowań farmacji i kosmetyki w tym zakresie są

Bardziej szczegółowo

Właściwości reologiczne

Właściwości reologiczne Ćwiczenie nr 4 Właściwości reologiczne 4.1. Cel ćwiczenia: Celem ćwiczenia jest zapoznanie się z pojęciem reologii oraz właściwości reologicznych a także testami reologicznymi. 4.2. Wstęp teoretyczny:

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie. z ćwiczeń laboratoryjnych z przedmiotu: Współczesne Materiały Inżynierskie. Temat ćwiczenia

Sprawozdanie. z ćwiczeń laboratoryjnych z przedmiotu: Współczesne Materiały Inżynierskie. Temat ćwiczenia Sprawozdanie z ćwiczeń laboratoryjnych z przedmiotu: Współczesne Materiały Inżynierskie Temat ćwiczenia Badanie właściwości reologicznych cieczy magnetycznych Prowadzący: mgr inż. Marcin Szczęch Wykonawcy

Bardziej szczegółowo

LABORATORIUM REOLOGICZNE PODSTAWY TECHNOLOGII POLIMERÓW ĆWICZENIE NR 3 WŁAŚCIWOŚCI REOLOGICZNE POLIMERÓW (OZNACZANIE KRZYWEJ PŁYNIĘCIA)

LABORATORIUM REOLOGICZNE PODSTAWY TECHNOLOGII POLIMERÓW ĆWICZENIE NR 3 WŁAŚCIWOŚCI REOLOGICZNE POLIMERÓW (OZNACZANIE KRZYWEJ PŁYNIĘCIA) LABORATORIUM REOLOGICZNE PODSTAWY TECHNOLOGII POLIMERÓW ĆWICZENIE NR 3 WŁAŚCIWOŚCI REOLOGICZNE POLIMERÓW (OZNACZANIE KRZYWEJ PŁYNIĘCIA) 1. Cel ćwiczenia Celem ćwiczenia jest wyznaczenie krzywej płynięcia

Bardziej szczegółowo

RHEOTEST Medingen Reometr rotacyjny RHEOTEST RN oraz lepkościomierz kapilarny RHEOTEST LK Zastosowanie w chemii polimerowej

RHEOTEST Medingen Reometr rotacyjny RHEOTEST RN oraz lepkościomierz kapilarny RHEOTEST LK Zastosowanie w chemii polimerowej RHEOTEST Medingen Reometr rotacyjny RHEOTEST RN oraz lepkościomierz kapilarny RHEOTEST LK Zastosowanie w chemii polimerowej Zadania w zakresie badań i rozwoju Roztwory polimerowe stosowane są w różnych

Bardziej szczegółowo

RHEOTEST Medingen Reometr RHEOTEST RN: Zakres zastosowań Smary

RHEOTEST Medingen Reometr RHEOTEST RN: Zakres zastosowań Smary RHEOTEST Medingen Reometr RHEOTEST RN: Zakres zastosowań Smary Zadania pomiarowe w pracach badawczo-rozwojowych Właściwości reologiczne materiałów smarnych, które determinuje sama ich nazwa, mają główny

Bardziej szczegółowo

Fizyczne właściwości materiałów rolniczych

Fizyczne właściwości materiałów rolniczych Fizyczne właściwości materiałów rolniczych Właściwości mechaniczne TRiL 1 rok Stefan Cenkowski (UoM Canada) Marek Markowski Katedra Inżynierii Systemów WNT UWM Podstawowe koncepcje reologii Reologia nauka

Bardziej szczegółowo

Właściwości reologiczne materiałów dr inż. Anna Krztoń-Maziopa (lab 411 Gmach Chemii)

Właściwości reologiczne materiałów dr inż. Anna Krztoń-Maziopa (lab 411 Gmach Chemii) Właściwości reologiczne materiałów dr inż. Anna Krztoń-Maziopa (lab 411 Gmach Chemii) 1. Cel ćwiczenia - poznanie metod badań reologicznych umożliwiających analizę zachowania się różnego rodzaju substancji

Bardziej szczegółowo

Właściwości reologiczne materiałów dr inż. Anna Krztoń-Maziopa (lab 411 Gmach Chemii)

Właściwości reologiczne materiałów dr inż. Anna Krztoń-Maziopa (lab 411 Gmach Chemii) Właściwości reologiczne materiałów dr inż. Anna Krztoń-Maziopa (lab 411 Gmach Chemii) 1. Cel ćwiczenia - poznanie metod badań reologicznych umożliwiających analizę zachowania się różnego rodzaju substancji

Bardziej szczegółowo

dr hab. inż. Józef Haponiuk Katedra Technologii Polimerów Wydział Chemiczny PG

dr hab. inż. Józef Haponiuk Katedra Technologii Polimerów Wydział Chemiczny PG 7.WŁAŚCIWOŚCI LEPKOSPRĘŻYSTE POLIMERÓW dr hab. inż. Józef Haponiuk Katedra Technologii Polimerów Wydział Chemiczny PG Politechnika Gdaoska, 2011 r. Publikacja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej

Bardziej szczegółowo

Płyny newtonowskie (1.1.1) RYS. 1.1

Płyny newtonowskie (1.1.1) RYS. 1.1 Miniskrypt: Płyny newtonowskie Analizujemy cienką warstwę płynu zawartą pomiędzy dwoma równoległymi płaszczyznami, które są odległe o siebie o Y (rys. 1.1). W warunkach ustalonych następuje ścinanie w

Bardziej szczegółowo

MECHANIKA PŁYNÓW Płyn

MECHANIKA PŁYNÓW Płyn MECHANIKA PŁYNÓW Płyn - Każda substancja, która może płynąć, tj. pod wpływem znikomo małych sił dowolnie zmieniać swój kształt w zależności od naczynia, w którym się znajduje, oraz może swobodnie się przemieszczać

Bardziej szczegółowo

Zjawiska w sąsiedztwie krawędzi stożka Ustawienie stożka pomiarowego w stosunku do płytki REOMETRY KAPILARNE...

Zjawiska w sąsiedztwie krawędzi stożka Ustawienie stożka pomiarowego w stosunku do płytki REOMETRY KAPILARNE... SPIS TREŚCI WYKAZ WAŻNIEJSZYCH OZNACZEŃ... 7 1. PRZEDMOWA... 9 2. WPROWADZENIE DO REOLOGII I REOMETRII... 11 2.1. Definicja reologii... 11 2.2. Historia reologii... 12 2.3. Kierunki badań reologicznych...

Bardziej szczegółowo

POLITECHNIKA ŁÓDZKA INSTRUKCJA Z LABORATORIUM W ZAKŁADZIE BIOFIZYKI. Ćwiczenie 5 POMIAR WZGLĘDNEJ LEPKOŚCI CIECZY PRZY UŻYCIU

POLITECHNIKA ŁÓDZKA INSTRUKCJA Z LABORATORIUM W ZAKŁADZIE BIOFIZYKI. Ćwiczenie 5 POMIAR WZGLĘDNEJ LEPKOŚCI CIECZY PRZY UŻYCIU POLITECHNIKA ŁÓDZKA INSTRUKCJA Z LABORATORIUM W ZAKŁADZIE BIOFIZYKI Ćwiczenie 5 POMIAR WZGLĘDNEJ LEPKOŚCI CIECZY PRZY UŻYCIU WISKOZYMETRU KAPILARNEGO I. WSTĘP TEORETYCZNY Ciecze pod względem struktury

Bardziej szczegółowo

Reologiczne właściwości cieczy

Reologiczne właściwości cieczy Reologiczne właściwości cieczy Zakład Chemii Medycznej Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego Biomechaniczna przyczyna miażdżycy Jarosław Wasilewski, Tomasz Kiljański Reologia nauka zajmująca się badaniem

Bardziej szczegółowo

PEŁZANIE WYBRANYCH ELEMENTÓW KONSTRUKCYJNYCH

PEŁZANIE WYBRANYCH ELEMENTÓW KONSTRUKCYJNYCH Mechanika i wytrzymałość materiałów - instrukcja do ćwiczenia laboratoryjnego: Wprowadzenie PEŁZANIE WYBRANYCH ELEMENTÓW KONSTRUKCYJNYCH Opracowała: mgr inż. Magdalena Bartkowiak-Jowsa Reologia jest nauką,

Bardziej szczegółowo

Prędkości cieczy w rurce są odwrotnie proporcjonalne do powierzchni przekrojów rurki.

Prędkości cieczy w rurce są odwrotnie proporcjonalne do powierzchni przekrojów rurki. Spis treści 1 Podstawowe definicje 11 Równanie ciągłości 12 Równanie Bernoulliego 13 Lepkość 131 Definicje 2 Roztwory wodne makrocząsteczek biologicznych 3 Rodzaje przepływów 4 Wyznaczania lepkości i oznaczanie

Bardziej szczegółowo

STATYCZNA PRÓBA SKRĘCANIA

STATYCZNA PRÓBA SKRĘCANIA Mechanika i wytrzymałość materiałów - instrukcja do ćwiczenia laboratoryjnego: Wprowadzenie STATYCZNA PRÓBA SKRĘCANIA Opracowała: mgr inż. Magdalena Bartkowiak-Jowsa Skręcanie pręta występuje w przypadku

Bardziej szczegółowo

PUNKTY KRYTYCZNE W TECHNOLOGII KOSMETYKÓW 18 LISTOPAD 2014

PUNKTY KRYTYCZNE W TECHNOLOGII KOSMETYKÓW 18 LISTOPAD 2014 PUNKTY KRYTYCZNE W TECHNOLOGII KOSMETYKÓW 18 LISTOPAD 2014 1 WPROWADZENIE Wczoraj i dziś wdrażania kosmetyków Lepsze maszyny Bardziej zaawansowane surowce Lepsze metody testowania Szybszy dostęp do wiedzy

Bardziej szczegółowo

Statyka Cieczy i Gazów. Temat : Podstawy teorii kinetyczno-molekularnej budowy ciał

Statyka Cieczy i Gazów. Temat : Podstawy teorii kinetyczno-molekularnej budowy ciał Statyka Cieczy i Gazów Temat : Podstawy teorii kinetyczno-molekularnej budowy ciał 1. Podstawowe założenia teorii kinetyczno-molekularnej budowy ciał: Ciała zbudowane są z cząsteczek. Pomiędzy cząsteczkami

Bardziej szczegółowo

WŁAŚCIWOŚCI REOLOGICZNE CIECZY NIENIUTONOWSKICH

WŁAŚCIWOŚCI REOLOGICZNE CIECZY NIENIUTONOWSKICH Ćwiczenie 2: WŁAŚCIWOŚCI REOLOGICZNE CIECZY NIENIUTONOWSKICH 1. CEL ĆWICZENIA Celem ćwiczenia jest zapoznanie się z budową i działaniem wiskozymetru rotacyjnego oraz wyznaczenie krzywych płynięcia wybranych

Bardziej szczegółowo

Zasady dynamiki Newtona. WPROWADZENIE DO MECHANIKI PŁYNÓW

Zasady dynamiki Newtona. WPROWADZENIE DO MECHANIKI PŁYNÓW Zasady dynamiki Newtona. I. Jeżeli na ciało nie działają siły, lub działające siły równoważą się, to ciało jest w spoczynku lub porusza się ruchem jednostajnym. II. Jeżeli siły się nie równoważą, to ciało

Bardziej szczegółowo

CIEPLNE I MECHANICZNE WŁASNOŚCI CIAŁ

CIEPLNE I MECHANICZNE WŁASNOŚCI CIAŁ CIEPLNE I MECHANICZNE WŁASNOŚCI CIAŁ Ciepło i temperatura Pojemność cieplna i ciepło właściwe Ciepło przemiany Przejścia między stanami Rozszerzalność cieplna Sprężystość ciał Prawo Hooke a Mechaniczne

Bardziej szczegółowo

Reologia w technologii farmaceutycznej

Reologia w technologii farmaceutycznej Reologia w technologii farmaceutycznej dr n. farm. Tomasz Osmałek Katedra i Zakład Technologii Postaci Leku Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu Podstawy reologii Panta rhei kai ouden

Bardziej szczegółowo

MECHANIKA PŁYNÓW LABORATORIUM

MECHANIKA PŁYNÓW LABORATORIUM MECANIKA PŁYNÓW LABORATORIUM Ćwiczenie nr 4 Współpraca pompy z układem przewodów. Celem ćwiczenia jest sporządzenie charakterystyki pojedynczej pompy wirowej współpracującej z układem przewodów, przy różnych

Bardziej szczegółowo

Parametry reologiczne hydrożeli a dostępność farmaceutyczna substancji leczniczych na przykładzie modelowej postaci leku o działaniu przeciwzapalnym

Parametry reologiczne hydrożeli a dostępność farmaceutyczna substancji leczniczych na przykładzie modelowej postaci leku o działaniu przeciwzapalnym Parametry reologiczne hydrożeli a dostępność farmaceutyczna substancji leczniczych na przykładzie modelowej postaci leku o działaniu przeciwzapalnym Justyna Kołodziejska Zakład Technologii Postaci Leku

Bardziej szczegółowo

Podstawy Procesów i Konstrukcji Inżynierskich. Dynamika

Podstawy Procesów i Konstrukcji Inżynierskich. Dynamika Podstawy Procesów i Konstrukcji Inżynierskich Dynamika Prowadzący: Kierunek Wyróżniony przez PKA Mechanika klasyczna Mechanika klasyczna to dział mechaniki w fizyce opisujący : - ruch ciał - kinematyka,

Bardziej szczegółowo

Wykład FIZYKA I. 5. Energia, praca, moc. http://www.if.pwr.wroc.pl/~wozniak/fizyka1.html. Dr hab. inż. Władysław Artur Woźniak

Wykład FIZYKA I. 5. Energia, praca, moc. http://www.if.pwr.wroc.pl/~wozniak/fizyka1.html. Dr hab. inż. Władysław Artur Woźniak Wykład FIZYKA I 5. Energia, praca, moc Dr hab. inż. Władysław Artur Woźniak Instytut Fizyki Politechniki Wrocławskiej http://www.if.pwr.wroc.pl/~wozniak/fizyka1.html ENERGIA, PRACA, MOC Siła to wielkość

Bardziej szczegółowo

dr hab. inż. Józef Haponiuk Katedra Technologii Polimerów Wydział Chemiczny PG

dr hab. inż. Józef Haponiuk Katedra Technologii Polimerów Wydział Chemiczny PG 2. METODY WYZNACZANIA MASY MOLOWEJ POLIMERÓW dr hab. inż. Józef Haponiuk Katedra Technologii Polimerów Wydział Chemiczny PG Politechnika Gdaoska, 2011 r. Publikacja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej

Bardziej szczegółowo

Laboratorium. Hydrostatyczne Układy Napędowe

Laboratorium. Hydrostatyczne Układy Napędowe Laboratorium Hydrostatyczne Układy Napędowe Instrukcja do ćwiczenia nr Eksperymentalne wyznaczenie charakteru oporów w przewodach hydraulicznych opory liniowe Opracowanie: Z.Kudżma, P. Osiński J. Rutański,

Bardziej szczegółowo

Termodynamika. Część 12. Procesy transportu. Janusz Brzychczyk, Instytut Fizyki UJ

Termodynamika. Część 12. Procesy transportu. Janusz Brzychczyk, Instytut Fizyki UJ Termodynamika Część 12 Procesy transportu Janusz Brzychczyk, Instytut Fizyki UJ Zjawiska transportu Zjawiska transportu są typowymi procesami nieodwracalnymi zachodzącymi w przyrodzie. Zjawiska te polegają

Bardziej szczegółowo

11. WŁASNOŚCI SPRĘŻYSTE CIAŁ

11. WŁASNOŚCI SPRĘŻYSTE CIAŁ 11. WŁANOŚCI PRĘŻYTE CIAŁ Efektem działania siły może być przyspieszanie ciała, ae może być także jego deformacja. Przykładami tego ostatniego są np.: rozciąganie gumy a także zginanie ub rozciąganie pręta.

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE FIZYKA ROK SZKOLNY 2017/ ) wyodrębnia z tekstów, tabel, diagramów lub wykresów, rysunków schematycznych

WYMAGANIA EDUKACYJNE FIZYKA ROK SZKOLNY 2017/ ) wyodrębnia z tekstów, tabel, diagramów lub wykresów, rysunków schematycznych WYMAGANIA EDUKACYJNE FIZYKA ROK SZKOLNY 2017/2018 I. Wymagania przekrojowe. Uczeń: 1) wyodrębnia z tekstów, tabel, diagramów lub wykresów, rysunków schematycznych lub blokowych informacje kluczowe dla

Bardziej szczegółowo

Ćwiczenie 2: Wyznaczanie gęstości i lepkości płynów nieniutonowskich

Ćwiczenie 2: Wyznaczanie gęstości i lepkości płynów nieniutonowskich Gęstość 1. Część teoretyczna Gęstość () cieczy w danej temperaturze definiowana jest jako iloraz jej masy (m) do objętości (V) jaką zajmuje: Gęstość wyrażana jest w jednostkach układu SI. Gęstość cieczy

Bardziej szczegółowo

ZAKŁAD POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH I SILNIKÓW SPALINOWYCH ZPSiSS WYDZIAŁ BUDOWY MASZYN I LOTNICTWA

ZAKŁAD POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH I SILNIKÓW SPALINOWYCH ZPSiSS WYDZIAŁ BUDOWY MASZYN I LOTNICTWA ZAKŁAD POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH I SILNIKÓW SPALINOWYCH ZPSiSS WYDZIAŁ BUDOWY MASZYN I LOTNICTWA POLITECHNIKA RZESZOWSKA im. IGNACEGO ŁUKASIEWICZA Al. Powstańców Warszawy 8, 35-959 Rzeszów, Tel: 854-31-1,

Bardziej szczegółowo

WŁAŚCIWOŚCI MECHANICZNE SPRĘŻYSTOŚĆ MATERIAŁ. Właściwości materiałów. Właściwości materiałów

WŁAŚCIWOŚCI MECHANICZNE SPRĘŻYSTOŚĆ MATERIAŁ. Właściwości materiałów. Właściwości materiałów WŁAŚCIWOŚCI MECHANICZNE SPRĘŻYSTOŚĆ Właściwości materiałów O możliwości zastosowania danego materiału decydują jego właściwości użytkowe; Zachowanie się danego materiału w środowisku pracy to zaplanowana

Bardziej szczegółowo

Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny INSTYTUT INŻYNIERII MATERIAŁOWEJ ZAKŁAD METALOZNAWSTWA I ODLEWNICTWA

Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny INSTYTUT INŻYNIERII MATERIAŁOWEJ ZAKŁAD METALOZNAWSTWA I ODLEWNICTWA Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny INSTYTUT INŻYNIERII MATERIAŁOWEJ ZAKŁAD METALOZNAWSTWA I ODLEWNICTWA PRZEDMIOT: INŻYNIERIA WARSTWY WIERZCHNIEJ Temat ćwiczenia: Badanie prędkości zużycia materiałów

Bardziej szczegółowo

Mechanika płynów : laboratorium / Jerzy Sawicki. Bydgoszcz, Spis treści. Wykaz waŝniejszych oznaczeń 8 Przedmowa

Mechanika płynów : laboratorium / Jerzy Sawicki. Bydgoszcz, Spis treści. Wykaz waŝniejszych oznaczeń 8 Przedmowa Mechanika płynów : laboratorium / Jerzy Sawicki. Bydgoszcz, 2010 Spis treści Wykaz waŝniejszych oznaczeń 8 Przedmowa 1. POMIAR CIŚNIENIA ZA POMOCĄ MANOMETRÓW HYDROSTATYCZNYCH 11 1.1. Wprowadzenie 11 1.2.

Bardziej szczegółowo

Grawitacyjne zagęszczanie osadu

Grawitacyjne zagęszczanie osadu Grawitacyjne zagęszczanie osadu Wprowadzenie Zagęszczanie grawitacyjne (samoistne) przebiega samorzutnie w np. osadnikach (wstępnych, wtórnych, pośrednich) lub może być prowadzone w oddzielnych urządzeniach

Bardziej szczegółowo

Wyznaczanie współczynnika sprężystości sprężyn i ich układów

Wyznaczanie współczynnika sprężystości sprężyn i ich układów Ćwiczenie 63 Wyznaczanie współczynnika sprężystości sprężyn i ich układów 63.1. Zasada ćwiczenia W ćwiczeniu określa się współczynnik sprężystości pojedynczych sprężyn i ich układów, mierząc wydłużenie

Bardziej szczegółowo

WOJSKOWA AKADEMIA TECHNICZNA Wydział Mechaniczny Katedra Pojazdów Mechanicznych i Transportu LABORATORIUM TERMODYNAMIKI TECHNICZNEJ

WOJSKOWA AKADEMIA TECHNICZNA Wydział Mechaniczny Katedra Pojazdów Mechanicznych i Transportu LABORATORIUM TERMODYNAMIKI TECHNICZNEJ WOJSKOWA AKADEMIA TECHNICZNA Wydział Mechaniczny Katedra Pojazdów Mechanicznych i Transportu LABORATORIUM TERMODYNAMIKI TECHNICZNEJ Instrukcja do ćwiczenia T-06 Temat: Wyznaczanie zmiany entropii ciała

Bardziej szczegółowo

Warunki izochoryczno-izotermiczne

Warunki izochoryczno-izotermiczne WYKŁAD 5 Pojęcie potencjału chemicznego. Układy jednoskładnikowe W zależności od warunków termodynamicznych potencjał chemiczny substancji czystej definiujemy następująco: Warunki izobaryczno-izotermiczne

Bardziej szczegółowo

Nauka o Materiałach. Wykład XI. Właściwości cieplne. Jerzy Lis

Nauka o Materiałach. Wykład XI. Właściwości cieplne. Jerzy Lis Nauka o Materiałach Wykład XI Właściwości cieplne Jerzy Lis Nauka o Materiałach Treść wykładu: 1. Stabilność termiczna materiałów 2. Pełzanie wysokotemperaturowe 3. Przewodnictwo cieplne 4. Rozszerzalność

Bardziej szczegółowo

MIESZANIE PŁYNÓW SPOŻYWCZYCH O WŁAŚCIWOŚCIACH REOLOGICZNYCH ZMIENNYCH W CZASIE

MIESZANIE PŁYNÓW SPOŻYWCZYCH O WŁAŚCIWOŚCIACH REOLOGICZNYCH ZMIENNYCH W CZASIE KATEDRA INŻYNIERII I APARATURY PRZEMYSŁU SPOŻYWCZEGO WYDZIAŁ TECHNOLOGII ŻYWNOŚCI UNIWERSYTET ROLNICZY IM. HUGONA KOŁŁĄTAJA W KRAKOWIE MIESZANIE PŁYNÓW SPOŻYWCZYCH O WŁAŚCIWOŚCIACH REOLOGICZNYCH ZMIENNYCH

Bardziej szczegółowo

Ćwiczenie M-2 Pomiar przyśpieszenia ziemskiego za pomocą wahadła rewersyjnego Cel ćwiczenia: II. Przyrządy: III. Literatura: IV. Wstęp. l Rys.

Ćwiczenie M-2 Pomiar przyśpieszenia ziemskiego za pomocą wahadła rewersyjnego Cel ćwiczenia: II. Przyrządy: III. Literatura: IV. Wstęp. l Rys. Ćwiczenie M- Pomiar przyśpieszenia ziemskiego za pomocą wahadła rewersyjnego. Cel ćwiczenia: pomiar przyśpieszenia ziemskiego przy pomocy wahadła fizycznego.. Przyrządy: wahadło rewersyjne, elektroniczny

Bardziej szczegółowo

Analiza zderzeń dwóch ciał sprężystych

Analiza zderzeń dwóch ciał sprężystych Ćwiczenie M5 Analiza zderzeń dwóch ciał sprężystych M5.1. Cel ćwiczenia Celem ćwiczenia jest pomiar czasu zderzenia kul stalowych o różnych masach i prędkościach z nieruchomą, ciężką stalową przeszkodą.

Bardziej szczegółowo

Mikrokapsułki CS. Prof. dr hab. Stanisław Ignatowicz Konsultacje Entomologiczne Warszawa

Mikrokapsułki CS. Prof. dr hab. Stanisław Ignatowicz Konsultacje Entomologiczne Warszawa Mikrokapsułki CS Prof. dr hab. Stanisław Ignatowicz Konsultacje Entomologiczne Warszawa Kapsułkowanie 2 Kapsułkowanie jest techniką, za pomocą której jeden materiał lub mieszanina materiałów jest powlekana

Bardziej szczegółowo

Opory ruchu. Fizyka I (B+C) Wykład XII: Tarcie. Ruch w ośrodku

Opory ruchu. Fizyka I (B+C) Wykład XII: Tarcie. Ruch w ośrodku Opory ruchu Fizyka I (B+C) Wykład XII: Tarcie Lepkość Ruch w ośrodku Tarcie Tarcie kinetyczne Siła pojawiajaca się między dwoma powierzchniami poruszajacymi się względem siebie, dociskanymi siła N. Ścisły

Bardziej szczegółowo

WIROWANIE. 1. Wprowadzenie

WIROWANIE. 1. Wprowadzenie WIROWANIE 1. Wprowadzenie Rozdzielanie układów heterogonicznych w polu sił grawitacyjnych może być procesem długotrwałym i mało wydajnym. Sedymentacja może zostać znacznie przyspieszona, kiedy pole sił

Bardziej szczegółowo

Temat: NAROST NA OSTRZU NARZĘDZIA

Temat: NAROST NA OSTRZU NARZĘDZIA AKADEMIA TECHNICZNO-HUMANISTYCZNA w Bielsku-Białej Katedra Technologii Maszyn i Automatyzacji Ćwiczenie wykonano: dnia:... Wykonał:... Wydział:... Kierunek:... Rok akadem.:... Semestr:... Ćwiczenie zaliczono:

Bardziej szczegółowo

Wykład IX: Odkształcenie materiałów - właściwości plastyczne

Wykład IX: Odkształcenie materiałów - właściwości plastyczne Wykład IX: Odkształcenie materiałów - właściwości plastyczne JERZY LIS Wydział Inżynierii Materiałowej i Ceramiki Katedra Technologii Ceramiki i Materiałów Ogniotrwałych Treść wykładu: 1. Odkształcenie

Bardziej szczegółowo

Podstawowe pojęcia wytrzymałości materiałów. Statyczna próba rozciągania metali. Warunek nośności i użytkowania. Założenia

Podstawowe pojęcia wytrzymałości materiałów. Statyczna próba rozciągania metali. Warunek nośności i użytkowania. Założenia Wytrzymałość materiałów dział mechaniki obejmujący badania teoretyczne i doświadczalne procesów odkształceń i niszczenia ciał pod wpływem różnego rodzaju oddziaływań (obciążeń) Podstawowe pojęcia wytrzymałości

Bardziej szczegółowo

Materiały Reaktorowe. Właściwości mechaniczne

Materiały Reaktorowe. Właściwości mechaniczne Materiały Reaktorowe Właściwości mechaniczne Naprężenie i odkształcenie F A 0 l i l 0 l 0 l l 0 a. naprężenie rozciągające b. naprężenie ściskające c. naprężenie ścinające d. Naprężenie torsyjne Naprężenie

Bardziej szczegółowo

dn dt C= d ( pv ) = d dt dt (nrt )= kt Przepływ gazu Pompowanie przez przewód o przewodności G zbiornik przewód pompa C A , p 1 , S , p 2 , S E C B

dn dt C= d ( pv ) = d dt dt (nrt )= kt Przepływ gazu Pompowanie przez przewód o przewodności G zbiornik przewód pompa C A , p 1 , S , p 2 , S E C B Pompowanie przez przewód o przewodności G zbiornik przewód pompa C A, p 2, S E C B, p 1, S C [W] wydajność pompowania C= d ( pv ) = d dt dt (nrt )= kt dn dt dn / dt - ilość cząstek przepływających w ciągu

Bardziej szczegółowo

Ćwiczenie 5: Wyznaczanie lepkości właściwej koloidalnych roztworów biopolimerów.

Ćwiczenie 5: Wyznaczanie lepkości właściwej koloidalnych roztworów biopolimerów. Gęstość 1. Część teoretyczna Gęstość () cieczy w danej temperaturze definiowana jest jako iloraz jej masy (m) do objętości (V) jaką zajmuje: (1) Gęstość wyrażana jest w jednostkach układu SI. Gęstość cieczy

Bardziej szczegółowo

Nauka o Materiałach. Wykład IX. Odkształcenie materiałów właściwości plastyczne. Jerzy Lis

Nauka o Materiałach. Wykład IX. Odkształcenie materiałów właściwości plastyczne. Jerzy Lis Nauka o Materiałach Wykład IX Odkształcenie materiałów właściwości plastyczne Jerzy Lis Nauka o Materiałach Treść wykładu: 1. Odkształcenie plastyczne 2. Parametry makroskopowe 3. Granica plastyczności

Bardziej szczegółowo

PRACA Pracą mechaniczną nazywamy iloczyn wartości siły i wartości przemieszczenia, które nastąpiło zgodnie ze zwrotem działającej siły.

PRACA Pracą mechaniczną nazywamy iloczyn wartości siły i wartości przemieszczenia, które nastąpiło zgodnie ze zwrotem działającej siły. PRACA Pracą mechaniczną nazywamy iloczyn wartości siły i wartości przemieszczenia, które nastąpiło zgodnie ze zwrotem działającej siły. Pracę oznaczamy literą W Pracę obliczamy ze wzoru: W = F s W praca;

Bardziej szczegółowo

Wyznaczanie modułu sztywności metodą Gaussa

Wyznaczanie modułu sztywności metodą Gaussa Ćwiczenie M13 Wyznaczanie modułu sztywności metodą Gaussa M13.1. Cel ćwiczenia Celem ćwiczenia jest wyznaczenie wartości modułu sztywności stali metodą dynamiczną Gaussa. M13.2. Zagadnienia związane z

Bardziej szczegółowo

DYNAMIKA SIŁA I JEJ CECHY

DYNAMIKA SIŁA I JEJ CECHY DYNAMIKA SIŁA I JEJ CECHY Wielkość wektorowa to wielkość fizyczna mająca cztery cechy: wartość liczbowa punkt przyłożenia (jest początkiem wektora, zaznaczamy na rysunku np. kropką) kierunek (to linia

Bardziej szczegółowo

POLITECHNIKA ŚWIĘTOKRZYSKA w Kielcach WYDZIAŁ MECHATRONIKI I BUDOWY MASZYN KATEDRA URZĄDZEŃ MECHATRONICZNYCH LABORATORIUM FIZYKI INSTRUKCJA

POLITECHNIKA ŚWIĘTOKRZYSKA w Kielcach WYDZIAŁ MECHATRONIKI I BUDOWY MASZYN KATEDRA URZĄDZEŃ MECHATRONICZNYCH LABORATORIUM FIZYKI INSTRUKCJA POLITECHNIKA ŚWIĘTOKRZYSKA w Kielcach WYDZIAŁ MECHATRONIKI I BUDOWY MASZYN KATEDRA URZĄDZEŃ MECHATRONICZNYCH LABORATORIUM FIZYKI INSTRUKCJA ĆWICZENIE LABORATORYJNE NR 1 Temat: Wyznaczanie współczynnika

Bardziej szczegółowo

Wyznaczenie współczynnika restytucji

Wyznaczenie współczynnika restytucji 1 Ćwiczenie 19 Wyznaczenie współczynnika restytucji 19.1. Cel ćwiczenia Celem ćwiczenia jest wyznaczenie współczynnika restytucji dla różnych materiałów oraz sprawdzenie słuszności praw obowiązujących

Bardziej szczegółowo

ZAMRAŻANIE PODSTAWY CZ.2

ZAMRAŻANIE PODSTAWY CZ.2 METODY PRZECHOWYWANIA I UTRWALANIA BIOPRODUKTÓW ZAMRAŻANIE PODSTAWY CZ.2 Opracował: dr S. Wierzba Katedra Biotechnologii i Biologii Molekularnej Uniwersytetu Opolskiego Odmienność procesów zamrażania produktów

Bardziej szczegółowo

Analiza zderzeń dwóch ciał sprężystych

Analiza zderzeń dwóch ciał sprężystych Ćwiczenie M5 Analiza zderzeń dwóch ciał sprężystych M5.1. Cel ćwiczenia Celem ćwiczenia jest pomiar czasu zderzenia kul stalowych o różnych masach i prędkościach z nieruchomą, ciężką stalową przeszkodą.

Bardziej szczegółowo

Egzamin z MGIF, I termin, 2006 Imię i nazwisko

Egzamin z MGIF, I termin, 2006 Imię i nazwisko 1. Na podstawie poniższego wykresu uziarnienia proszę określić rodzaj gruntu, zawartość głównych frakcji oraz jego wskaźnik różnoziarnistości (U). Odpowiedzi zestawić w tabeli: Rodzaj gruntu Zawartość

Bardziej szczegółowo

Przedmiot: Chemia budowlana Zakład Materiałoznawstwa i Technologii Betonu

Przedmiot: Chemia budowlana Zakład Materiałoznawstwa i Technologii Betonu Przedmiot: Chemia budowlana Zakład Materiałoznawstwa i Technologii Betonu Ćw. 4 Kinetyka reakcji chemicznych Zagadnienia do przygotowania: Szybkość reakcji chemicznej, zależność szybkości reakcji chemicznej

Bardziej szczegółowo

Prawa ruchu: dynamika

Prawa ruchu: dynamika Prawa ruchu: dynamika Fizyka I (B+C) Wykład XII: Siły sprężyste Opory ruchu Tarcie Lepkość Ruch w ośrodku Siła sprężysta Prawo Hooke a Opisuje zależność siły sprężystej od odkształcenia ciała: L Prawo

Bardziej szczegółowo

Projektowanie elementów z tworzyw sztucznych

Projektowanie elementów z tworzyw sztucznych Projektowanie elementów z tworzyw sztucznych Wykorzystanie technik komputerowych w projektowaniu elementów z tworzyw sztucznych Tematyka wykładu Techniki komputerowe, Problemy występujące przy konstruowaniu

Bardziej szczegółowo

J. Szantyr Wykład 10 Stan naprężenia w płynie

J. Szantyr Wykład 10 Stan naprężenia w płynie J. Szantyr Wykład 10 Stan naprężenia w płynie Można udowodnić, że tensor stanu naprężenia w płynie jest tensorem symetrycznym, czyli: itd. xy = yx Redukuje to liczbę niewiadomych naprężeń lepkościowych

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA DO ĆWICZEŃ LABORATORYJNYCH

INSTRUKCJA DO ĆWICZEŃ LABORATORYJNYCH INSTYTUT MASZYN I URZĄDZEŃ ENERGETYCZNYCH Politechnika Śląska w Gliwicach INSTRUKCJA DO ĆWICZEŃ LABORATORYJNYCH BADANIE TWORZYW SZTUCZNYCH OZNACZENIE WŁASNOŚCI MECHANICZNYCH PRZY STATYCZNYM ROZCIĄGANIU

Bardziej szczegółowo

PROFIL PRĘDKOŚCI W RURZE PROSTOLINIOWEJ

PROFIL PRĘDKOŚCI W RURZE PROSTOLINIOWEJ LABORATORIUM MECHANIKI PŁYNÓW Ćwiczenie N 7 PROFIL PRĘDKOŚCI W RURZE PROSTOLINIOWEJ . Cel ćwiczenia Doświadczalne i teoretyczne wyznaczenie profilu prędkości w rurze prostoosiowej 2. Podstawy teoretyczne:

Bardziej szczegółowo

Elementy dynamiki klasycznej - wprowadzenie. dr inż. Romuald Kędzierski

Elementy dynamiki klasycznej - wprowadzenie. dr inż. Romuald Kędzierski Elementy dynamiki klasycznej - wprowadzenie dr inż. Romuald Kędzierski Po czym można rozpoznać, że na ciało działają siły? Możliwe skutki działania sił: Po skutkach działania sił. - zmiana kierunku ruchu

Bardziej szczegółowo

Lepkosprężystość. 2. Tłumik spełniający prawo Newtona element doskonale lepki T T

Lepkosprężystość. 2. Tłumik spełniający prawo Newtona element doskonale lepki T T Kiedy materiał po przyłożeniu naprężenia lub odkształcenia zachowuje się trochę jak ciało elastyczne a trochę jak ciecz lepka to mówimy o połączeniu tych dwóch wielkości i nazywamy lepkospreżystością.

Bardziej szczegółowo

1. SEDYMENTACJA OKRESOWA

1. SEDYMENTACJA OKRESOWA SEPARACJE i OCZYSZCZANIE BIOPRODUKTÓW SEDYMENTACJA i FILTRACJA 1. SEDYMENTACJA OKRESOWA CEL ĆWICZENIA Wyznaczenie krzywej sedymentacji oraz krzywej narastania osadu dla procesu sedymentacji okresowej.

Bardziej szczegółowo

KINEMATYKA I DYNAMIKA CIAŁA STAŁEGO. dr inż. Janusz Zachwieja wykład opracowany na podstawie literatury

KINEMATYKA I DYNAMIKA CIAŁA STAŁEGO. dr inż. Janusz Zachwieja wykład opracowany na podstawie literatury KINEMATYKA I DYNAMIKA CIAŁA STAŁEGO dr inż. Janusz Zachwieja wykład opracowany na podstawie literatury Funkcje wektorowe Jeśli wektor a jest określony dla parametru t (t należy do przedziału t (, t k )

Bardziej szczegółowo

Nauka o Materiałach. Wykład VI. Odkształcenie materiałów właściwości sprężyste i plastyczne. Jerzy Lis

Nauka o Materiałach. Wykład VI. Odkształcenie materiałów właściwości sprężyste i plastyczne. Jerzy Lis Nauka o Materiałach Wykład VI Odkształcenie materiałów właściwości sprężyste i plastyczne Jerzy Lis Nauka o Materiałach Treść wykładu: 1. Właściwości materiałów -wprowadzenie 2. Statyczna próba rozciągania.

Bardziej szczegółowo

Wykład FIZYKA I. 3. Dynamika punktu materialnego. Dr hab. inż. Władysław Artur Woźniak

Wykład FIZYKA I. 3. Dynamika punktu materialnego.  Dr hab. inż. Władysław Artur Woźniak Wykład IZYKA I 3. Dynamika punktu materialnego Dr hab. inż. Władysław Artur Woźniak Instytut izyki Politechniki Wrocławskiej http://www.if.pwr.wroc.pl/~wozniak/fizyka1.html Dynamika to dział mechaniki,

Bardziej szczegółowo

POLITECHNIKA GDAŃSKA WYDZIAŁ MECHANICZNY

POLITECHNIKA GDAŃSKA WYDZIAŁ MECHANICZNY POLITECHNIKA GDAŃSKA WYDZIAŁ MECHANICZNY Techniki niskotemperaturowe w Inżynierii Mechaniczno Medycznej Zmiana własności ciał w temperaturach kriogenicznych Prowadzący: dr inż. Waldemar Targański Emilia

Bardziej szczegółowo

17. 17. Modele materiałów

17. 17. Modele materiałów 7. MODELE MATERIAŁÓW 7. 7. Modele materiałów 7.. Wprowadzenie Podstawowym modelem w mechanice jest model ośrodka ciągłego. Przyjmuje się, że materia wypełnia przestrzeń w sposób ciągły. Możliwe jest wyznaczenie

Bardziej szczegółowo

STATYCZNA PRÓBA ROZCIĄGANIA

STATYCZNA PRÓBA ROZCIĄGANIA Mechanika i wytrzymałość materiałów - instrukcja do ćwiczenia laboratoryjnego: STATYCZNA PRÓBA ROZCIĄGANIA oprac. dr inż. Jarosław Filipiak Cel ćwiczenia 1. Zapoznanie się ze sposobem przeprowadzania statycznej

Bardziej szczegółowo

Wyznaczanie modułu Younga metodą strzałki ugięcia

Wyznaczanie modułu Younga metodą strzałki ugięcia Ćwiczenie M12 Wyznaczanie modułu Younga metodą strzałki ugięcia M12.1. Cel ćwiczenia Celem ćwiczenia jest wyznaczenie wartości modułu Younga różnych materiałów poprzez badanie strzałki ugięcia wykonanych

Bardziej szczegółowo

Przemiany energii w zjawiskach cieplnych. 1/18

Przemiany energii w zjawiskach cieplnych. 1/18 Przemiany energii w zjawiskach cieplnych. 1/18 Średnia energia kinetyczna cząsteczek Średnia energia kinetyczna cząsteczek to suma energii kinetycznych wszystkich cząsteczek w danej chwili podzielona przez

Bardziej szczegółowo

Aerodynamika i mechanika lotu

Aerodynamika i mechanika lotu Prędkość określana względem najbliższej ścianki nazywana jest prędkością względną (płynu) w. Jeśli najbliższa ścianka porusza się względem ciał bardziej oddalonych, to prędkość tego ruchu nazywana jest

Bardziej szczegółowo

SPRAWDZENIE PRAWA HOOKE'A, WYZNACZANIE MODUŁU YOUNGA, WSPÓŁCZYNNIKA POISSONA, MODUŁU SZTYWNOŚCI I ŚCIŚLIWOŚCI DLA MIKROGUMY.

SPRAWDZENIE PRAWA HOOKE'A, WYZNACZANIE MODUŁU YOUNGA, WSPÓŁCZYNNIKA POISSONA, MODUŁU SZTYWNOŚCI I ŚCIŚLIWOŚCI DLA MIKROGUMY. ĆWICZENIE 5 SPRAWDZENIE PRAWA HOOKE'A, WYZNACZANIE MODUŁU YOUNGA, WSPÓŁCZYNNIKA POISSONA, MODUŁU SZTYWNOŚCI I ŚCIŚLIWOŚCI DLA MIKROGUMY. Wprowadzenie Odkształcenie, którego doznaje ciało pod działaniem

Bardziej szczegółowo

W zaleŝności od charakteru i ilości cząstek wyróŝniamy: a. opadanie cząstek ziarnistych, b. opadanie cząstek kłaczkowatych.

W zaleŝności od charakteru i ilości cząstek wyróŝniamy: a. opadanie cząstek ziarnistych, b. opadanie cząstek kłaczkowatych. BADANIE PROCESU SEDYMENTACJI Wstęp teoretyczny. Sedymentacja, to proces opadania cząstek ciała stałego w cieczy, w wyniku działania siły grawitacji lub sił bezwładności. Zaistnienie róŝnicy gęstości ciała

Bardziej szczegółowo

STATYCZNA PRÓBA ROZCIĄGANIA

STATYCZNA PRÓBA ROZCIĄGANIA STATYCZNA PRÓBA ROZCIĄGANIA Próba statyczna rozciągania jest jedną z podstawowych prób stosowanych do określenia jakości materiałów konstrukcyjnych wg kryterium naprężeniowego w warunkach obciążeń statycznych.

Bardziej szczegółowo

CZAS I PRZESTRZEŃ EINSTEINA. Szczególna teoria względności. Spotkanie II ( marzec/kwiecień, 2013)

CZAS I PRZESTRZEŃ EINSTEINA. Szczególna teoria względności. Spotkanie II ( marzec/kwiecień, 2013) CZAS I PRZESTRZEŃ EINSTEINA Szczególna teoria względności Spotkanie II ( marzec/kwiecień, 013) u Masa w szczególnej teorii względności u Określenie relatywistycznego pędu u Wyprowadzenie wzoru Einsteina

Bardziej szczegółowo

Q v ( ) f dr. Q d. Q dr. dv w , = n dr. v n. dv w. d n. v d

Q v ( ) f dr. Q d. Q dr. dv w , = n dr. v n. dv w. d n. v d TECHNIKA I TECHNOLOGIA st. kpt. mgr inż. Joanna RAKOWSKA Zakład-Laboratorium Badań Chemicznych i Pożarowych ZJAWISKA REOLOGICZNE W PIANOTWÓRCZYCH ŚRODKACH GAŚNICZYCH Część II Metody badań właściwości reologicznych

Bardziej szczegółowo

1. Część teoretyczna. Przepływ jednofazowy przez złoże nieruchome i ruchome

1. Część teoretyczna. Przepływ jednofazowy przez złoże nieruchome i ruchome 1. Część teoretyczna Przepływ jednofazowy przez złoże nieruchome i ruchome Przepływ płynu przez warstwę luźno usypanego złoża występuje w wielu aparatach, np. w kolumnie absorpcyjnej, rektyfikacyjnej,

Bardziej szczegółowo

DRGANIA SWOBODNE UKŁADU O DWÓCH STOPNIACH SWOBODY. Rys Model układu

DRGANIA SWOBODNE UKŁADU O DWÓCH STOPNIACH SWOBODY. Rys Model układu Ćwiczenie 7 DRGANIA SWOBODNE UKŁADU O DWÓCH STOPNIACH SWOBODY. Cel ćwiczenia Doświadczalne wyznaczenie częstości drgań własnych układu o dwóch stopniach swobody, pokazanie postaci drgań odpowiadających

Bardziej szczegółowo

ĆWICZENIE. Oznaczanie szybkości relaksacji naprężeń wulkanizatów

ĆWICZENIE. Oznaczanie szybkości relaksacji naprężeń wulkanizatów ĆWICZENIE Oznaczanie szybkości relaksacji naprężeń wulkanizatów 1 1. CEL ĆWICZENIA Celem dwiczenia pn. Oznaczanie szybkości relaksacji naprężeo wulkanizatów jest określenie wpływu rodzaju węzłów w sieci

Bardziej szczegółowo

WŁAŚCIWOŚCI MECHANICZNE PLASTYCZNOŚĆ. Zmiany makroskopowe. Zmiany makroskopowe

WŁAŚCIWOŚCI MECHANICZNE PLASTYCZNOŚĆ. Zmiany makroskopowe. Zmiany makroskopowe WŁAŚCIWOŚCI MECHANICZNE PLASTYCZNOŚĆ Zmiany makroskopowe Zmiany makroskopowe R e = R 0.2 - umowna granica plastyczności (0.2% odkształcenia trwałego); R m - wytrzymałość na rozciąganie (plastyczne); 1

Bardziej szczegółowo

Zagadnienia do pracy klasowej: Kinetyka, równowaga, termochemia, chemia roztworów wodnych

Zagadnienia do pracy klasowej: Kinetyka, równowaga, termochemia, chemia roztworów wodnych Zagadnienia do pracy klasowej: Kinetyka, równowaga, termochemia, chemia roztworów wodnych 1. Równanie kinetyczne, szybkość reakcji, rząd i cząsteczkowość reakcji. Zmiana szybkości reakcji na skutek zmiany

Bardziej szczegółowo

Wykład 1. Anna Ptaszek. 5 października Katedra Inżynierii i Aparatury Przemysłu Spożywczego. Chemia fizyczna - wykład 1. Anna Ptaszek 1 / 36

Wykład 1. Anna Ptaszek. 5 października Katedra Inżynierii i Aparatury Przemysłu Spożywczego. Chemia fizyczna - wykład 1. Anna Ptaszek 1 / 36 Wykład 1 Katedra Inżynierii i Aparatury Przemysłu Spożywczego 5 października 2015 1 / 36 Podstawowe pojęcia Układ termodynamiczny To zbiór niezależnych elementów, które oddziałują ze sobą tworząc integralną

Bardziej szczegółowo

Oddziaływania. Wszystkie oddziaływania są wzajemne jeżeli jedno ciało działa na drugie, to drugie ciało oddziałuje na pierwsze.

Oddziaływania. Wszystkie oddziaływania są wzajemne jeżeli jedno ciało działa na drugie, to drugie ciało oddziałuje na pierwsze. Siły w przyrodzie Oddziaływania Wszystkie oddziaływania są wzajemne jeżeli jedno ciało działa na drugie, to drugie ciało oddziałuje na pierwsze. Występujące w przyrodzie rodzaje oddziaływań dzielimy na:

Bardziej szczegółowo

Optymalizacja warunków fizyko chemicznych w czasie procesu sporządzania mleka wapiennego z użyciem roztworów słodkich szczególnie pod względem

Optymalizacja warunków fizyko chemicznych w czasie procesu sporządzania mleka wapiennego z użyciem roztworów słodkich szczególnie pod względem Optymalizacja warunków fizyko chemicznych w czasie procesu sporządzania mleka wapiennego z użyciem roztworów słodkich szczególnie pod względem zmniejszenia lub wyeliminowania możliwości osadzania się osadów

Bardziej szczegółowo