На главную

Статья по теме: Эксплуатационные показатели

Предметная область: полимеры, синтетические волокна, каучук, резина

Скачать полный текст

Теплозащитные, гигиенич. и др. эксплуатационные показатели изделий нз В. и. и высокообъемной пряжи значительно выше, чем у изделий из обычных текстильных нитей, сформированных из синтетич. полимеров, т. к. рыхлая и пористая структура В. н. способствует лучшему сохранению тепла, впитыванию и испарению влаги, выделяемой телом человека. Красивый внешний вид, высокая износостойкость и сравнительно низкая стоимость изделий из высокообъемных нитей и пряжи обеспечивают большой спрос на них. В. н. и высокообъемную пряжу успешно применяют в трикотажном производстве (верхний трикотаж, чулочно-носочные изделия). Все более широко используют их при выработке нитей для костюмов и пальто, женского платья и белья, для изготовления искусственного меха, ковров, одеял, пледов и др.[11, С.279]

Теплозащитные, гигиенич. и др. эксплуатационные показатели изделий из В. н. и высокообъемной пряжи значительно выше, чем у изделий из обычных текстильных нитей, сформированных из синтетич. полимеров, т. к. рыхлая и пористая структура В. н. способствует лучшему сохранению тепла, впитыванию и испарению влаги, выделяемой телом человека. Красивый внешний вид, высокая износостойкость и сравнительно низкая стоимость изделий из высокообъемных нитей и пряжи обеспечивают большой спрос на них. В. н. и высокообъемную пряжу успешно применяют в трикотажном производстве (верхний трикотаж, чулочно-носочные изделия). Все более широко используют их при выработке нитей для костюмов и пальто, женского платья и белья, для изготовления искусственного меха, ковров, одеял, пледов и др.[13, С.276]

Важной характеристикой волокна, влияющей на все эксплуатационные показатели материала, является морфология единичного волокна хризотила [17], которая, в свою очередь, зависит от химического состава. Хризотил, иногда называемый белым асбестом, относится к семейству чешуйчатых силикатов группы серпентинов. Из-за стерических затруднений эти волокна имеют искривленную форму. При изгибе слои волокна образуют цилиндры или относительно толстостенные полые трубки.[2, С.151]

Компонент, находящийся в сплошной фазе, во многом определяет эксплуатационные показатели материала [1, 2], поэтому закономерен интерес к исследованию процесса формирования фазовой структуры при перемешивании компонентов в различных температурно-скоростных режимах,[12, С.41]

В самом общем смысле стабилизаторами называют органические и неорганические соединения, способные замедлять процессы, ухудшающие эксплуатационные показатели полимеров под действием внешних условий (тепло, свет, действие озона, радиация, механические нагрузки). Под влиянием этих факторон снижается эластичность, ухудшаются электроизоляционные и другие свойства. Эти явления, называемые в совокупности старением, приводят к необратимым изменениям свойств полимерных материалов и сокращают срок службы изделий из них.[3, С.10]

Колебания температуры плавления формовочного песка могут свидетельствовать о медленном протекании процесса отверждения, низкой прочности при растяжении и расслоении массы. Прочность массы при растяжении при комнатной температуре отражает способность формы и стержня выдерживать без повреждений те нагрузки, которые возникают при работе с этой литейной оснасткой. Прочность при растяжении при нагревании является характеристикой, указывающей на стабильность размеров формы при литье; эта характеристика сильно зависит от качества смолы. Прочностные и эксплуатационные показатели оснастки значительно повышаются при модификации новолачных смол салициловой кислотой [17] или резольными смолами. Прочность и термостойкость регулируется также количеством введенного ГМТА: увеличение его содержания до 18% (по не более) повышает плотность поперечных связей в связующем и, следовательно, его теплостойкость. Однако при высоком содержании ГМТА формы и стержни становятся более хрупкими; наилучших результатов достигают при введении 10—13% ГМТА.[2, С.217]

Объем и темпы роста производства полимерных материалов достигли очень высокого уровня. В настоящее время в мире производится примерно 50 млн. т пластических масс и химических волокон, 9,5 млн. т синтетического каучука и перерабатывается более 4 млн. т натурального каучука. Для защиты этих полимеров требуется ж 500 тыс. т стабилизаторов. Они увеличивают срок службы изделий из полимерных материалов, попытают их стабильность, надежность в работе. Без применения стабилизаторов невозможны синтез и переработка таких важных для народного хозяйства полимеров, как диеновые каучуки, полипропилен, полиформальдегид. Стабилизаторы в значительной степени определяют качество и эксплуатационные показатели полимеров, существенно влияя на стоимость изделий из полимерных материалов. Применение стабилизаторов экономически выгодно, и в технически развитых странах их выработка опережает в своем развитии другие химические производства.[3, С.9]

Т*<ТФ Сопрягаемые • ответственные Определенная посадка и заданные эксплуатационные показатели Высокие Сопряжение типа вал-отверстие в подшипниках скольжения[4, С.33]

Таким образом, существует комплекс условий, активно влияющих как на процесс в целом, так и на основные эксплуатационные показатели образующихся полимерных продуктов, в частности его молекулярно-массовые характеристики. Пренебрегая этими особенностями, нельзя добиться стабильного или хотя бы с достаточной надежностью воспроизводимого получения полимерных продуктов с заданными свойствами, при этом экспериментальные и расчетные результаты показали, что оптимальным является режим квазиидеального вытеснения в турбулентных потоках со своими характерными условиями проведения процесса и габаритами зоны реакции.[6, С.304]

Кроме распылительных устройств на качество готового продукта, а также на технико-экономические, технологические и эксплуатационные показатели установки сушки влияют конструкции узла питания форсунок латексом, газораспределительного устройства сушильной камеры, системы пылеулавливания, классификации и измельчения крупных фракций продукта. Технологические аспекты аппаратурного оформления этих узлов можно рассмотреть на примере работы какой-либо одной из распылительных сушильных установок, эксплуатируемых в отечественных производствах эмульсионного ПВХ, так как их аппаратурно-технологическое оформление принципиально одинаково, несмотря на некоторые различия по производительности и конструктивному исполнению отдельных аппаратов.[7, С.131]

Помимо грубодисперсных наполнителей, в композицию вводят 10—50% (от массы связующего) различных веществ, улучшающих технологич. свойства, а также эксплуатационные показатели П.: 1) тонкодисперсные наполнители (графит, сажу, фарфоровую муку, барит и др.), повышающие прочность, модуль упругости, а в нек-рых случаях и химстойкость П.; 2) пластификаторы (дибутилфталат, синтетич. каучукп), способствующие повышению эластичности изделий из П.; 3) растворители и разбавители (например, фурфурол в фурановые смолы, толуол пли ацетон в эпоксидные смолы), повышающие пластичность композиции и облегчающие ее формование; 4) порообразователи и другие добавки.[10, С.441]

... отрезано, скачайте архив с полным текстом ! Полный текст статьи здесь



ТЕОРЕТИЧЕСКАЯ МЕХАНИКА СТУДЕНТАМ!!!
Задачи по теоретической механике из сборника курсовых работ под редакцией А.А. Яблонского, Кепе, Диевского. Быстро, качественно, все виды оплат, СМС-оплата.
А также: Готовые решения задач по теормеху из методичек Тарга С.М. 1988 и 1989 г. и задачника Мещерского. Решение любых задач по термеху на заказ.
Если Вам нужны решения задач по Физике из методички Чертова А.Г. для заочников, а также решебнки: Прокофьева, Чертова, Воробьёва и Волькинштейна. Решение любых задач по физике и гидравлике на сайте fiziks.ru
Что самое приятное на любом из этих сайтов Вы можете заказать решение задач по другим предметам: химия, высшая математика, строймех, сопромат, электротехника, материаловедение, ТКМ и другие.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Гармонов И.В. Синтетический каучук, 1976, 753 с.
2. Кноп А.N. Фенольные смолы и материалы на их основе, 1983, 280 с.
3. Горбунов Б.Н. Химия и технология стабилизаторов полимерных материалов, 1981, 368 с.
4. Сагалаев Г.В. Справочник по технологии изделий из пластмасс, 2000, 425 с.
5. Сангалов Ю.А. Полимеры и сополимеры изобутилена, 2001, 384 с.
6. Сангалов Ю.А. Полимеры и сополимеры бутилена, Фундаментальные проблемы и прикладные аспекты, 2001, 384 с.
7. Ульянов В.М. Поливинилхлорид, 1992, 281 с.
8. Катаев В.М. Справочник по пластическим массам Том 1 Изд.2, 1975, 448 с.
9. Манушин В.И. Целлюлоза, сложные эфиры целлюлозы и пластические массы на их основе, 2002, 107 с.
10. Кабанов В.А. Энциклопедия полимеров Том 2, 1974, 516 с.
11. Каргин В.А. Энциклопедия полимеров том 1, 1972, 612 с.
12. Красновский В.Н. Химия и технология переработки эластомеров, 1989, 140 с.
13. Каргин В.А. Энциклопедия полимеров Том 1, 1974, 609 с.
14. Каргин В.А. Энциклопедия полимеров Том 2, 1974, 514 с.

На главную