На главную

Статья по теме: Длительному воздействию

Предметная область: полимеры, синтетические волокна, каучук, резина

Скачать полный текст

П. устойчивы к длительному воздействию разб. водных р-ров минеральных и органич. к-т, нек-рых окислителей, петролейного эфира, бензин,i, керосина и пе стойки к действию р-ров щелочей, конц. H2SO,j, аммиака, диметилацетамида, диметилфорыамида. Высококристаллич. поли-(ге-оксибензоат) устойчив также к действию углеводородов, хлоруглево-дородов, спиртов, простых и сложных эфиров, ке-тонов, фенолов; он слегка набухает после нагревания при 320 °С в течение 24 ч в хлорированном дифениле (соволе) и разрушается при нагревании под действием конц. H2SO4 и конц. щелочи.[8, С.380]

П. устойчивы к длительному воздействию разб. водных р-ров минеральных и органич. к-т, нек-рых окислителей, петролейного эфира, бензина, керосина и не стойки к действию р-ров щелочей, конц. H2S04, аммиака, диметилацетамида, диметилформамида. Высококристаллич. поли-(ге-оксибензоат) устойчив также к действию углеводородов, хлоруглево-дородов, спиртов, простых и сложных эфиров, ке-тонов, фенолов; он слегка набухает после нагревания при 320 °С в течение 24 ч в хлорированном дифениле (соволе) и разрушается при нагревании под действием конц. H2SO4 и конц. щелочи.[12, С.378]

Полиэфирное волокно имеет хорошую стойкость к длительному воздействию нефти и дизельного топлива. Креозот из древесной смолы при температурах до 30 °С не оказывает заметного действия на полиэфирное волокно, хотя и содержит до 25% веществ фенольного характера. Только при воздействии в течение 6 месяцев при 50—70 °С прочность волокна уменьшается на 10%.[3, С.262]

Отбор покрышек для ремонта производится в соответствии с утвержденными правилами. Для ремонта отбираются автопокрышки, состояние каркаса которых может обеспечить достаточную ходимость покрышек после ремонта. Не подлежат восстановительному ремонту автопокрышки с изломом или оголением бортового кольца и деформированным бортом, покрышки с явными признаками старения (затвердение покровных резин и трещины), с кольцевым разрушением внутренних слоев каркаса, с износом корда брекера, покрышки, имеющие два и более сквозных повреждений каркаса, покрышки, подвергшиеся длительному воздействию нефтепродуктов и других веществ, вызывающих набухание резин, а также покрышки, находящиеся в эксплуатации более пяти лет.[1, С.515]

Полиарилаты устойчивы к длительному воздействию минеральных и органи-[4, С.162]

Сравнение стойкости эпоксидных полимеров к длительному воздействию органических растворителей показывает, что наибольшее влияние оказывает природа растворителя. Можно полагать, что сорбция высокополярного ацетона протекает гораздо активнее сорбции толуола.[6, С.51]

Высокие диэлектрические свойства, хорошее противодействие длительному воздействию высоких температур, способность выдерживать большие напряжения, высокая влаго- и озоностойкость делают бутилкаучук ценным сырьем для изготовления изоляции кабелей высокого и низкого напряжения.[5, С.204]

Упругий шстерезис полезен в материалах, предназначенных для звуковой изоляции, амортизации колебаний и др. В массивных изделиях, где материал должен подвергаться длительному воздействию циклич. деформаций относительно высокой частоты (напр., в шинах, катках, приводных ремнях), упрушй гистерезис вреден, т. к. он приводит к разогреву вследствие механич. потерь, отрицательно сказывающемуся на усталостной прочности полимеров. Особенно опасен саморазогрев из-за упругого гистерезиса в пластмассах, эксплуатирующихся вблизи темп-ры размягчения, т. к. в этом случае при разогреве в свою очередь растет величина упругого гистерезиса и темп-pa может нарастать катастрофически.[11, С.315]

Упругий гистерезис полезен в материалах, предназначенных для звуковой изоляции, амортизации колебаний п др. В массивных изделиях, где материал должен подвергаться длительному воздействию циклич. деформаций относительно высокой частоты (напр., в шинах, катках, приводных ремнях), упругий гистерезис вреден, т. к. он приводит к разогреву вследствие механич. потерь, отрицательно сказывающемуся на усталостной прочности полимеров. Особенно опасен саморазогрев из-за упругого гистерезиса в пластмассах, эксплуатирующихся вблизи темп-ры размягчения, т. к. в этом случае при разогреве в свою очередь растет величина упругого гистерезиса и темп-pa может нарастать катастрофически.[10, С.318]

Реактопласты. Широкое применение в авиастроении армированных пластиков обусловлено прежде всего их высокой уд. прочностью, а также термостойкостью. Первые попытки применить стеклопластик вместо металла в конструкции передней части авиационных реактивных двигателей, детали к-рых подвержены длительному воздействию темп-р от 100 °С до 300 °С, относятся к началу 50-х гг. Первоначальные разработки ограничивались газотурбинными двигателями самолетов вертикального взлета и посадки, для к-рых увеличение тяговооруженности (отношение тяги к массе) особенно важно. Согласно расчетам, при замене металла па углеродо- и боропластик тяговооруженность подъемных авиационных двигателей удастся повысить до 4 кп/кг (400 кгс/кг). Значительный оффект м. б. получен и в маршевых реактивных двигателях.[8, С.455]

Реактопласты. Широкое применение в авиастроении армированных пластиков обусловлено прежде всего их высокой уд. прочностью, а также термостойкостью. Первые попытки применить стеклопластик вместо металла в конструкции передней части авиационных реактивных двигателей, детали к-рых подвержены длительному воздействию темп-р от 100 °С до 300 °С, относятся к началу 50-х гг. Первоначальные разработки ограничивались газотурбинными двигателями самолетов вертикального взлета и посадки, для к-рых увеличение тяговооруженности (отношение тяги к массе) особенно важно. Согласно расчетам, при замене металла на углеродо- и боропластик тяговооруженность подъемных авиационных двигателей удастся повысить до 4 кн/кг (400 кгс/кг). Значительный эффект м. б. получен и в маршевых реактивных двигателях.[12, С.453]

... 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. Белозеров Н.В. Технология резины, 1967, 660 с.
2. АверкоАнтонович Ю.О. Технология резиновых изделий, 1991, 351 с.
3. Петухов Б.В. Полиэфирные волокна, 1976, 271 с.
4. Виноградова С.В. Поликонденсационные процессы и полимеры, 2000, 377 с.
5. Башкатов Т.В. Технология синтетических каучуков, 1987, 359 с.
6. Чернин И.З. Эпоксидные полимеры и композиции, 1982, 231 с.
7. Ульянов В.М. Поливинилхлорид, 1992, 281 с.
8. Кабанов В.А. Энциклопедия полимеров Том 2, 1974, 516 с.
9. Кабанов В.А. Энциклопедия полимеров Том 3, 1977, 576 с.
10. Каргин В.А. Энциклопедия полимеров том 1, 1972, 612 с.
11. Каргин В.А. Энциклопедия полимеров Том 1, 1974, 609 с.
12. Каргин В.А. Энциклопедия полимеров Том 2, 1974, 514 с.
13. Каргин В.А. Энциклопедия полимеров Том 3, 1977, 575 с.
14. Коршак В.В. Итоги науки химические науки химия и технология синтетических высокомолекулярных соединений том 8, 1966, 710 с.

На главную