На главную

Статья по теме: Фрикционные полимерные

Предметная область: полимеры, синтетические волокна, каучук, резина

Скачать полный текст

ТРЕНИЕ внешнее полимеров (friction, Reibung, frottemont) — сопротивление относительному тангенциальному перемещению двух тел, соприкасающихся под действием нормальной нагрузки. Т. определяет основные эксплуатационные характеристики полимерных материалов при их применении в качестве опор скольжения (см. Антифрикционные полимерные материалы), тормозных устройств и сцоплепий (см. Фрикционные полимерные материалы), покрышек автомобильных it авиационных шин, уплотнений скользящих сопряжений. Т. имеет большое значение при переработке текстильных изделий, поскольку образующие их отдельные волокна удерживаются лишь силами Т. Чрезвычайно важной характеристикой полимерных материалов является разрушение поверхностного слоя при Т.— истирание.[3, С.325]

Пластики с частицами наполнителя малых размеров, равномерно распределенными но материалу, характеризуются изотропией свойств, оптимум к-рых достигается при степени наполнения, обеспечивающей адсорбцию всего объема связующего поверхностью частиц наполнителя. При повышении теми-ры и давления часть связующего десорбируется с поверхности наполнителя, благодаря чему материал можно формовать в изделия сложных форм с хрупкими армирующими элементами. Мелкие частицы наполнителя, в зависимости от их природы, до различных пределов повышают модуль упругости изделия, его твердость, прочность при нагружении, придают ему фрикционные или антифрикционные качества (см. Антифрикционные полимерные материалы, Фрикционные полимерные материалы), теплоизоляционные, теплопроводящие или электропроводящие свойства (см. Диэлектрические свойства, Электропроводные полимерные материалы, Металла наполненные пластики).[2, С.318]

Пластики с частицами наполнителя малых размеров, равномерно распределенными по материалу, характеризуются изотропией свойств, оптимум к-рых достигается при степени наполнения, обеспечивающей адсорбцию всего объема связующего поверхностью частиц наполнителя. При повышении темп-ры и давления часть связующего десорбируется с поверхности наполнителя, благодаря чему материал можно формовать в изделия сложных форм с хрупкими армирующими элементами. Мелкие частицы наполнителя, в зависимости от их природы, до различных пределов повышают модуль упругости изделия, его твердость, прочность при нагружении, придают ему фрикционные или антифрикционные качества (см. Антифрикционные полимерные материалы, Фрикционные полимерные материалы), теплоизоляционные, теплопроводящие или электропроводящие свойства (см. Диэлектрические свойства, Электропроводные полимерные материалы, Металлонаполненные пластики).[4, С.316]

ФРИКЦИОННЫЕ ПОЛИМЕРНЫЕ МАТЕРИАЛЫ[3, С.393]

Фрикционные полимерные материалы 3— 785[3, С.573]

ФРИКЦИОННЫЕ ПОЛИМЕРНЫЕ МАТЕРИАЛЫ[5, С.393]

ФРИКЦИОННЫЕ ПОЛИМЕРНЫЕ МАТЕРИАЛЫ (frictional polymeric materials, polymere Friktions-stoffe, materiaux polymeres frictionnels) — полимерные материалы, коэфф. трения к-рых в условиях эксплуатации превышает 0,2. Наибольшее распространение получили Ф. п. м. на асбестовой основе, часто называемые асбофрикционными. Они содержат до 15 компонентов, к-рые можно подразделить на три основные группы: асбест (15—60%), др. наполнители (20—60%) и связующее (15—30%) с вулканизующим агентом (или отвердителем). Асбест придает Ф. п. м. прочность и теплостойкость. В большинстве случаев используют хризотиловый асбест в виде отдельных волокон или тканей. Др. наполнители — органические частицы (отвержденные синтетич. смолы) и неорганические (см. ниже) — вводят обычно для повышения коэфф. трения и износостойкости Ф. п. м. Коэфф. трения Ф. п. м. уменьшается в ряду: порошок свинца, свинцовый глет, латунная стружка, сурик железный, каолин, порошок железа, барит, асбест, графит, белая сажа; линейный износ (см. Истирание) повышается в ряду: графит, белая сажа, барит, порошок железа, порошок свинца, свинцовый глет, асбест, каолин, железный сурик, латунная стружка. В качестве связующего применяют бутадиеновые, бутадиен-нитриль-ные и др. каучуки, феноло(или крезоло)-формальдегид-ные и др. синтетич. смолы, а также комбинации смолы с каучуком.[5, С.393]

Фрикционные полимерные материалы 3— 785[5, С.572]

\ ТРЕНИЕ внешнее полимеров (friction, Reibung, frottement) — сопротивление относительному тангенциальному перемещению двух тел, соприкасающихся под действием нормальной нагрузки. Т. определяет основные эксплуатационные характеристики полимерных материалов при их применении в качестве опор скольжения (см. Антифрикционные полимерные материалы), тормозных устройств и сцеплений (см. Фрикционные полимерные материалы), покрышек автомобильных и авиационных шин, уплотнений скользящих сопряжений. Т. имеет большое значение при переработке текстильных изделий, поскольку образующие их отдельные волокна удерживаются лишь силами Т. Чрезвычайно важной характеристикой полимерных материалов является разрушение поверхностного слоя при Т.— истирание.[5, С.325]

11.2.3. Фрикционные полимерные материалы (ФПМ)[1, С.172]

11.2.3. Фрикционные полимерные материалы...........172[1, С.239]

11.2.1. Антифрикционные полимерные материалы........165[1, С.239]

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. Крыжановский В.К. Технические свойства полимерных материалов, 2003, 240 с.
2. Кабанов В.А. Энциклопедия полимеров Том 2, 1974, 516 с.
3. Кабанов В.А. Энциклопедия полимеров Том 3, 1977, 576 с.
4. Каргин В.А. Энциклопедия полимеров Том 2, 1974, 514 с.
5. Каргин В.А. Энциклопедия полимеров Том 3, 1977, 575 с.

На главную