На главную

Статья по теме: Конструкционного материала

Предметная область: полимеры, синтетические волокна, каучук, резина

Скачать полный текст

В качестве конструкционного материала поливинилхлорид (чаще непластифицированный) и материалы на его основе широко применяются для изготовления трубопроводов. В большом числе работ [189, 645—687] описаны способы изготовления, свойства и их модификация, а также области применения разнообразных труб, в том числе для монтажа водопроводных систем [688—692]. Те же данные приводятся для труб, используемых в химической и целлюлознобумажной промышленности, для транспортировки сильно агрессивных жидкостей и газов [693— 695], в газовой промышленности [696] и т. п. Трубы и арматура выпускаются от небольшого диаметра до диаметра в 310 мм [619, 697—699].[19, С.390]

Однако в качестве жесткого конструкционного материала поливинилхлорид не находит такого широкого применения, как следовало бы ожидать по результатам стандартных испытаний его прочности при обычной температуре. Это объясняется хладо-[2, С.267]

Основные особенности резины как конструкционного материала: малые значения модулей при сдвиге, растяжении и сжатии; большое влияние длительности действия приложенной нагрузки и температурного фактора на зависимость напряжение-деформация; практически постоянный объем при деформации; значительные механические потери при циклических деформациях.[3, С.5]

Пентапласт применяется в качестве конструкционного материала при эксплуатации в растворах йодистого и бромистого калия различных концентраций С примесью иода при температуре до 70 °С, в молочной кислоте при 20—80 "С. Имеются данные об успешной эксплуатации покрытий из пентапласта в морской воде в течение 5 лет. Высокая химическая стойкость пентапласта обусловливает возможность его использования в контакте с пищевыми средами. Так, пентапласт можно применять в качестве конструкционного материала в среде молочной кислоты и различных пищевых продуктов.[9, С.273]

В химическом машиностроении ПВДФ рекомендуется в качестве конструкционного материала для изготовления подшипников, трубопроводов, облицовочного материала для футерования емкостей, насосов, кранов, заслонок, вентилей, фитингов, покрытий для автоклавов и резервуаров, уплотнений, прокладок и т. д. Высокопроизводительные центробежные насосы, в которых все смачиваемые детали выполнены из ПВДФ, а также насосы, оснащенные деталями из стали с облицовкой из ПВДФ или наполненного графитом ПВДФ, обеспечивают повышенную долговечность при перекачивании агрессивных -жидкостей, за исключением олеума. Трубопроводы, емкости, опорные детали из ПВДФ применяют для транспортирования брома при 50 °С. Трубы и арматура, облицованные ПВДФ, при эксплуатации в коррозионных средах сохраняют физические[7, С.89]

Плотность является одной из важнейших характеристик древесины как конструкционного материала и сырья для различных видов переработки. Она характеризует количество вещества в единице объема и равна отношению массы древесины к занимаемому ею объему в соответствующих единицах. В тех случаях, когда невозможно или трудно измерить объем древесины, определяют относительную плотность. Относительная плотность - безразмерная величина, так как она представляет собой отношение массы древесины к массе вытесняемой ею воды.[5, С.254]

Вследствие высоких маслостойкости, бензостой-кости, износостойкости и ударной вязкости полиуретаны применяются в качестве конструкционного материала в машиностроении, строительстве, кабельной промышленности и т. д.[1, С.85]

Пентапла'ст — один из наиболее перспективных современных химически стойких термопластов. Он широко используется в качестве конструкционного материала для химического оборудования и в виде коррозионностойко-го покрытия.[8, С.88]

Высокая кислото- и солестойкость поливинилхлорида удачно сочетается с твердостью, упругостью и хорошей механической прочностью. Ниже приведены свойства винипласта—конструкционного материала, получаемого обработкой (на вальцах и каландрах, иногда с последующим выдавливанием) поливинил-хлорида с добавкой 4—5% стабилизатора и до 2% смазки:[2, С.267]

Совокупность механических и других свойств ПТФХЭ, его способность противостоять длительным нагрузкам дают возможность использовать этот полимер в качестве ценного конструкционного материала. ПТФХЭ отличается высокими прочностными показателями, среди которых особо следует отметить высокое разрушающее напряжение при сжатии, достигающее 250 МПа (2500 кгс/см2) и более. При —269,3 °С (4 К) ПТФХЭ разрушается при нагрузке 300 МПа (3000 кгс/см2). О хороших[7, С.66]

Механические свойства древесины отражают ее поведение при приложении различного типа нагрузок или каких-либо иных механических воздействиях. Они определяют возможность использования древесины в качестве конструкционного материала, а также влияют на технологические процессы ее переработки. В частности, механические свойства древесины оказывают сильное влияние на процессы размола древесины и переработки ее в щепу, определяют возможность использования древесины для производства дефибрерной и рафинерной древесных масс и термомеханической массы. К механическим свойствам относят прочность древесины, т.е. способность сопротивляться разрушению под воздействием механических нагрузок, идеформативность древесины - способность изменять свои размеры и форму при механических воздействиях.[5, С.256]

... 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. Лосев И.П. Химия синтетических полимеров, 1960, 577 с.
3. Шайдаков В.В. Свойства и испытания резин, 2002, 236 с.
4. Виноградова С.В. Поликонденсационные процессы и полимеры, 2000, 377 с.
5. Азаров В.И. Химия древесины и синтетических полимеров, 1999, 629 с.
6. Бекин Н.Г. Оборудование и основы проектирования заводов резиновой промышленности, 1985, 505 с.
7. Пашин Ю.А. Фторопласты, 1978, 233 с.
8. Воробьёва Г.Я. Химическая стойкость полимерных материалов, 1981, 296 с.
9. Катаев В.М. Справочник по пластическим массам Том 1 Изд.2, 1975, 448 с.
10. Папков С.П. Физико-химические основы переработки растворов полимеров, 1971, 372 с.
11. Уорд И.N. Механические свойства твёрдых полимеров, 1975, 360 с.
12. Михайлов Н.В. Основы физики и химии полимеров, 1977, 248 с.
13. Кабанов В.А. Энциклопедия полимеров Том 2, 1974, 516 с.
14. Каргин В.А. Энциклопедия полимеров том 1, 1972, 612 с.
15. Кулезнёв В.Н. Основы физики и химии полимеров, 1977, 248 с.
16. Гальперн Г.Д. Химические науки том 3, 1959, 598 с.
17. Каргин В.А. Энциклопедия полимеров Том 1, 1974, 609 с.
18. Каргин В.А. Энциклопедия полимеров Том 2, 1974, 514 с.
19. Коршак В.В. Итоги науки химические науки химия и технология синтетических высокомолекулярных соединений том 6, 1961, 854 с.
20. Коршак В.В. Итоги науки химические науки химия и технология синтетических высокомолекулярных соединений том 7, 1961, 726 с.
21. Коршак В.В. Итоги науки химические науки химия и технология синтетических высокомолекулярных соединений том 8, 1966, 710 с.

На главную