На главную

Статья по теме: Изготовления элементов

Предметная область: полимеры, синтетические волокна, каучук, резина

Скачать полный текст

Для изготовления элементов рукавов и цветных формованных и неформованных изделий, работающих в среде воздуха в любых климатических условиях[3, С.199]

Феноляны применяются для изготовления элементов сцепления, стержней для текстильной промышленности, буферов подкрановых путей и крановых тележек [60]. Диапазон рабочих температур от -20 до +80°С [ei]. Эластомеры кантиллан выпускает фирма "Континенталь гум-[6, С.16]

Полимерные материалы широко применяют для изготовления элементов виброизоляционных, противоударных и других систем защиты изделий и аппаратов от динамических воздействий. Расчет и конструирование подобных систем требуют решения динамических задач вязкоупругости с последующим оптимальным выбором параметров функций влияния и упругих констант полимерного материала. При этом модель виброзащитного устройства наделяют вязкоупругими свойствами, причем связь между усилиями Рх (t) и перемещениями их (t) принимают [10] согласно наследственной теории Больцмана — Вольтерра в виде[7, С.128]

Весьма эффективным м. б. использование стеклопластиков для изготовления элементов конструкций кузовов вагонов. При атом возможно снижение массы вагонов с одновременным сокращением эксплуатационных расходов благодаря удлинению срока сменяемости отдельных деталей и элементов конструкций. Вагоны с крышами различной конструкции из полиэфирных и эпоксидных стеклопластиков широко применяют во многих странах.[8, С.493]

Весьма эффективным м. б. использование стеклопластиков для изготовления элементов конструкций кузовов вагонов. При этом возможно снижение массы вагонов с одновременным сокращением эксплуатационных расходов благодаря удлинению срока сменяемости отдельных деталей и элементов конструкций. Вагоны с крышами различной конструкции из полиэфирных и эпоксидных стеклопластиков широко применяют во многих странах.[9, С.491]

Большим преимуществом композиционных и полимерных материалов является их технологичность — возможность изготовления элементов конструкций самых сложных очертаний и с заданным заранее типом упругой симметрии (анизотропии). В связи с этим весьма актуальными становятся задачи оптимизации конструкций, в частности, оптимизации их формы, типа упругой анизотропии и т. п. Методы решения таких задач развиты в работах Ж. Л. Армана, Н. X. Арутюняна, Н. В. Баничука, А. Г. Бутковского, В. Б. Колмановского, Ю. Р. Лепика, К. А. Лурье, Ю. В. Немировского, И. Ф. Образцова, В. Прагера, В. А. Троицкого, А. Г. Угодчикова, Ф. Л. Черноусько и многих других.[1, С.267]

Для получения удовлетворительных результатов с помощью каждого из описанных методов необходимо очень точно регулировать все рабочие параметры. Материалы, полученные таким способом, вызывают все более широкий интерес, и производство их быстро' растет. Полиуретан применяется для изготовления элементов пружин и деталей подвески автомобилей; применение описано более подробно в гл. 11. Механические свойства некоторых стандартных марок ячеистого материала приведены в табл. 6.2, а сопротивление сжатию в некотором диапазоне температур — в табл. 6.3.[2, С.114]

Так как дорого и сложно производить объективы, способные дать высококачественное 1 : 1 изображение сразу на всей площади кремниевой пластины диаметром 7,5—10 см, то для этой цели используют мультипликацию и сканирующий перенос. Мультипликация дает возможность получать изображение с высоким разрешением и на большом поле. Она может быть использована для изготовления элементов с размерами 1—1,5 мкм. Необходимость применения мультипликации обусловлена тем, что при прочих равных условиях объективы с повышенной разрешающей способностью имеют меньшее поле изображения и наоборот, тем самым для экспонирования с высоким разрешением больших площадей требуется пошаговое экспонирование всего поля. Эта система требует прецизионного механического движения подложки, дающего возможность шаг за шагом абсолютно точно совмещать изображение различных слоев на всей площади кремниевой подложки. Более низкая производительность мультипликации компенсируется лучшим качеством изображения; метод находит все более широкое применение [24].[4, С.24]

ИРП-1339 То же То же 60—70 50 200 От —50 до Для изготовления элементов ру-[3, С.198]

фазе, плотности упаковки макромолекул в кристаллитах повышается и физическая плотность ПЭВП, достигающая 970 кг/м3 (табл. 3). Соответственно изменяются и характеристики. Существенно возрастают деформационно-прочностные свойства, по значениям которых ПЭВП приближается к конструкционным пластмассам, увеличиваются температура размягчения и температура кристаллизации (плавления), растет модуль упругости и твердость. Введение в ПЭВП армирующих волокнистых наполнителей позволяет применять этот материал для изготовления элементов емкостей и оболочек, а также изделий ответственного назначения. Свойственная всем полиэтиленам высокая химическая стойкость позволяет использовать некоторые марки ПЭВП в эн-допротезировании, в производстве изделий биотехнологического и пищевого назначения.[5, С.33]

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. Кравчук А.С. Механика полимерных композиционных материалов, 1985, 304 с.
2. Wright P.N. Solid polyurethane elastomers, 1973, 304 с.
3. Андрианов К.А. Технология элементоорганических мономеров и полимеров, 1973, 400 с.
4. Беднарж Б.N. Светочувствительные полимерные материалы, 1985, 297 с.
5. Крыжановский В.К. Технические свойства полимерных материалов, 2003, 240 с.
6. Сотникова Э.Н. Производство уретановых эластомеров в странах Европы и Японии, 1980, 60 с.
7. Колтунов М.А. Прочностные расчет изделий из полимерных материалов, 1983, 240 с.
8. Кабанов В.А. Энциклопедия полимеров Том 2, 1974, 516 с.
9. Каргин В.А. Энциклопедия полимеров Том 2, 1974, 514 с.

На главную