На главную

Статья по теме: Измерительного устройства

Предметная область: полимеры, синтетические волокна, каучук, резина

Скачать полный текст

Методика работы. Образец полимера помещают между горизонтальными П'Имолями прибора (см. рис. 8.8) и прижимают его небольшим усилием [примерно 2-Ю2 мН (20 гс)] через загрузочный шток к фиксирующей пятке. Не снимая груза, отклонением рычага 7 приводят горизонтальные пиноли 8 в контакт с образцом и фиксируют нулевое положение на отсчетном барабане измерительного устройства 2. Образец помещают в термостат и нагревают до заданной температуры. Затем образец термостатируют в течение 2 ч; корректируют нулевое деление на отсчетном барабане, нагружают образец расчетным грузом Р и включают автоматику регистрации перемещений горизонтального диаметра образца. Расчетный груз при нагружении полимера подбирается так, чтобы деформация полимера под действием этой нагрузки не превышала 5%. Измерения проводят в момент окончания нагруже-ния, через 10, 20, 30, 45 и 60 с, затем через 5, 10, 15, 30 и 50 мин и далее через каждый час в течение 5 ч.[2, С.134]

Текучесть — показатель, определяемый по методу Нортона и характеризующий текучесть и одновременно реакционную способность при 125 °С смесей твердая ФС — ГМТА. Текучесть определяют следующим образом: сначала на таблеточном прессе из 0,5 г смеси ФС—ГМТА прессуют таблетку диаметром 12,5 мм и высотой 4,8—5,2 мм; далее таблетку помещают на расположенную горизонтально стеклянную пластинку установленного в сухой камере с температурой 125°С специального измерительного устройства; после 3 мин выдержки в горизонтальном положении пластину устанавливают под углом 60° к плоскости основания и оставляют в таком положении на 30 мин, в течение которых расплавленная реакционноспособная композиция стекает (одновременно отверждаясь), оставляя на пластине «дорожку». Длина этой «дорожки» (в мм) и есть мера вязкости расплава и одновременно скорости отверждения композиции. Смолы с высокой молекулярной массой и высокой реакционной способностью почти не стекают — наблюдается лишь вспенивание таблетки, в этом случае за теку-.честь принимают диаметр таблетки.[3, С.97]

Обычно жесткость измерительного устройства мала по сравнению с инерционным фактором (КУтсо2<С1). В таком случае получаются весьма удобные упрощенные выражения для G" и tg6:[7, С.145]

Прогиб балки Л/ при испытаниях определяется с помощью измерительного устройства испытательной машины. По значению Л/ определяют величину модуля упругости при изгибе (Еи).[6, С.94]

Замер длины изолированного провода обычно осуществляется посредством простого измерительного устройства, приводимого в движение от кабеля, проходящего между двумя или более роликами. Применяют также приспособления для предварительного задания длины и сигнальные устройства, привлекающие внимание обслуживающего персонала.[11, С.204]

Реактивное сопротивление определяется упругостью исследуемого образца, деформацией измерительного устройства с жесткостью К' и инерцией подвижных элементов, связанных с пластиной В, так что[7, С.123]

Приборы Муни (рис. 4.4) состоят из разъемной рабочей камеры 3 с электрообогревом, привода и измерительного устройства. Обра-[1, С.35]

Скорость нарастания нагрузки должна быть меньше возможной скорости регистрации нагрузки. Жесткость измерительного устройства должна быть, по крайней мере, на порядок выше жесткости испытуемых материалов.[5, С.15]

Согласно допущениям, принятым ори выводе полученных формул, (а/со)<С1. Кроме того, обычно жесткость измерительного устройства невелика по сравнению с инерционным фактором: (/С/ти2)<С1. Тогда расчетные формулы принимают особенно простой вид:[7, С.169]

В этом приборе могут испытываться как твердые, так и текучие образцы, что зависит от формы рабочего узла измерительного устройства. Приводная катушка связана с торсионом-динамомет-ром и установлена в поле сильного постоянного магнита. Ток на катушку подается от синусного потенциометра, вращаемого синхронным двигателем через редуктор. Скорость вращения электродвигателя 3 О'б/мин. Редуктор имеет 31 передачу с отношением от 1 : 1 до 10е: 1. Максимальный крутящий момент равен 1,86-10~3 Н-м, причем он может уменьшаться в требуемое число раз. Угловое смещение измеряется с помощью весьма совершенной оптико-элект-[7, С.139]

Электромагнитные системы измерений. Возможны различные варианты электромагнитного метода измерений смещений при крутильных колебаниях. Типичный пример измерительного устройства показан на рис. VIII.6. Основной элемент этой схемы — рычаг, на конце которого установлен сердечник линейного дифференциального трансформатора. Могут использоваться также круговые дифференциальные трансформаторы [8]. В оригинальном варианте такого метода измерений, предложенного Л. Нильсеном, рычаг был жестко связан с нижним зажимом обратного маятника, а к этому зажиму была присоединена большая инерционная масса, так что он поворачивался на небольшой угол, пропорциональный возникающему крутящему моменту. Эти[7, С.180]

... 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. Шайдаков В.В. Свойства и испытания резин, 2002, 236 с.
2. Кузнецов Е.В. Практикум по химии и физике полимеров, 1977, 256 с.
3. Кноп А.N. Фенольные смолы и материалы на их основе, 1983, 280 с.
4. Бекин Н.Г. Оборудование и основы проектирования заводов резиновой промышленности, 1985, 505 с.
5. Гуль В.Е. Структура и прочность полимеров Издание третье, 1978, 328 с.
6. Крыжановский В.К. Технические свойства полимерных материалов, 2003, 240 с.
7. Малкин А.Я. Методы измерения механических свойств полимеров, 1978, 336 с.
8. Сажин Б.И. Электрические свойства полимеров Издание 3, 1986, 224 с.
9. Шен М.N. Вязкоупругая релаксация в полимерах, 1974, 272 с.
10. Виноградов Г.В. Реология полимеров, 1977, 440 с.
11. Фишер Э.N. Экструзия пластических масс, 1970, 288 с.

На главную