На главную

Статья по теме: Кажущаяся плотность

Предметная область: полимеры, синтетические волокна, каучук, резина

Скачать полный текст

Кажущаяся плотность, Мг/м3 fr/см3) . . 0,03—0,06[1, С.87]

Кажущаяся плотность, г/см3...... 2,3 3,6[3, С.107]

Длина волокна, мкм . . . 20—140 Кажущаяся плотность, кг/м3 200—400[4, С.149]

Уравнение (12.2-3) можно использовать либо для расчета Ф из G, либо наоборот. Если кажущаяся плотность полимера меняется существенно, то расчеты следует выполнять для последовательно расположенных коротких участков винтового канала червяка.[2, С.435]

Пенорезина широко применяется для комплектации автомобилей и мебели, изготовления игрушек, основы копров, а также в качестве уплотнительного и прокладочного материала в обувной и швейной промышленности. Размер пор в пенорезине составляет в среднем 0,2—0,4 мм, причем более 90 % пор - сообщающиеся, вследствие чего пенорезина обладает высокой воздухе- и влагопроницаемостью. Кажущаяся плотность пенорезины лежит к пределах 60 -220 кг/м;\ и с попышением плотности возрастает прочность материала, но ухудшаются его теплоизоляционные свойства. По структуре к пенорезине близки эластичные пенополиуретаны (до 95 % сообщающихся пор, плотность до 40 кг/ма), но они имеют меньшую грузонесущую способность и большие гистсрезисные потери (рис. l"20), поэтому материалы не являются взаимозаменяемыми.[5, С.310]

Кажущаяся плотность[4, С.275]

Кажущаяся плотность квадратной крошки в среднем равна 700 кг/ма. По другому способу полимер выливают в виде жилок диаметром от 2 до 5 мм. Жилки охлаждают в горизонтальной ванне с водой и рубят на станке, получая при этом гранулят цилиндрической формы. Стандартные станки для рубки жилок могут перерабатывать одновременно от 15 до 60 жилок на скорости 20—240 м/мин; расход мощности составляет до 10 кВт-.[7, С.156]

В связи с большой пожароопасностью алюминийорганических •соединений особое внимание следует уделить средствам пожаротушения. В случае возгорания большого количества алюминийорганиче-•ских соединений двуокись углерода неэффективна. Неприменим и че-тыреххлористый углерод, ибо он реагирует с алюминийорганическими соединениями с образованием ядовитых паров и не гасит пламени. Трудность борьбы с пожарами, вызванными алюмищшор-таническими соединениями, заключается также в том, что после гашения пламени продукт может повторно воспламениться при контакте с воздухом. Хорошими средствами пожаротушения являются песок, диатомитовая земля и цемент в сухом состоянии, однако их нужно применять в больших количествах, чтобы они могли поглотить жидкость и создать над ней защитный слой толщиной 100— 150 мм', при этом доступ воздуха к горящему продукту прекращается. Эффективным средством тушения пожаров является пористый вермикулит — слюдоподобный материал (кажущаяся плотность 112 кг/м3), который всплывает на поверхность алюминийорганических соединений и гасит пламя. Для указанных целей можно также применять хлористый натрий, обработанный 0,05%-ным фуксином. Растворы алюминийалкилов при концентрации менее 10% можно тушить также струей тонкораспыленной воды или воздушно-механической пеной.[9, С.292]

Кажущаяся плотность, кг/м3........... 12—350[11, С.100]

Кажущаяся плотность, кг/м3............. 70—300[11, С.111]

Кажущаяся плотность, кг/м3 .... 190—230 180—230 Разрушающее напряжение при сжатии,[11, С.182]

... 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. Кузнецов Е.В. Альбом технологических схем производства полимеров и пластических масс на их основе, 1976, 108 с.
2. Тадмор З.N. Теоретические основы переработки полимеров, 1984, 632 с.
3. Кирпичников П.А. Химия и технология мономеров для синтетических каучуков, 1981, 264 с.
4. Кноп А.N. Фенольные смолы и материалы на их основе, 1983, 280 с.
5. АверкоАнтонович Ю.О. Технология резиновых изделий, 1991, 351 с.
6. Аскадский А.А. Компьютерное материаловедение полимеров Т.1 Атомно-молекулярный уровень, 1999, 544 с.
7. Петухов Б.В. Полиэфирные волокна, 1976, 271 с.
8. Розенберг М.Э. Полимеры на основе винилацетата, 1989, 175 с.
9. Андрианов К.А. Технология элементоорганических мономеров и полимеров, 1973, 400 с.
10. Браун Д.N. Практическое руководство по синтезу и исследованию свойств полимеров, 1976, 257 с.
11. Брацыхин Е.А. Технология пластических масс Изд.3, 1982, 325 с.
12. Розенберг М.Э. Полимеры на основе винилацетата, 1983, 175 с.
13. Катаев В.М. Справочник по пластическим массам Том 1 Изд.2, 1975, 448 с.
14. Кабанов В.А. Энциклопедия полимеров Том 2, 1974, 516 с.
15. Каргин В.А. Энциклопедия полимеров том 1, 1972, 612 с.
16. Каргин В.А. Энциклопедия полимеров Том 1, 1974, 609 с.
17. Каргин В.А. Энциклопедия полимеров Том 2, 1974, 514 с.

На главную