На главную

Статья по теме: Конструктивных элементов

Предметная область: полимеры, синтетические волокна, каучук, резина

Скачать полный текст

Области применения полимеров в строительстве чрезвычайно разнообразны. Известны примеры опытного строительства зданий целиком из полимерных материалов (от конструктивных элементов до оборудования помещений). Однако такие здания еще не получили широкого распространения из-за относительно высокой стоимости полимеров и отсутствия приемлемых для массового строительства оптимальных архитектурных, конструктивных и технологич. решений. Накопленный опыт и технико-экономич. подсчеты показывают, что значительный эффект в строительстве м. б. получен при сочетании полимерных материалов с железобетоном, металлом, стеклом, асбоцементом.[7, С.480]

Области применения полимеров в строительстве чрезвычайно разнообразны. Известны примеры опытного строительства зданий целиком из полимерных материалов (от конструктивных элементов до оборудования помещений). Однако такие здания еще не получили широкого распространения из-за относительно высокой стоимости полимеров и отсутствия приемлемых для массового строительства оптимальных архитектурных, конструктивных и технологич. решений. Накопленный опыт и технико-окономич. подсчеты показывают, что значительный эффект в строительстве м. б. получен при сочетании полимерных материалов с железобетоном, металлом, стеклом, асбоцементом.[10, С.478]

В результате освоения смесительного оборудования большой единичной мощности отмечены соответствие свойств резиновых смесей, выпускаемых на АТК-1 и резиносмесителе емкостью 250 л, и меньший пластицирующий эффект резинос-месителей F-620. Корректировка рецептуры резиновых смесей, отработка режимов смешения и тепловых режимов конструктивных элементов смесителя позволяют обеспечить удовлетворительные технологические свойства резиновых смесей (за исключением высокомодульных резиновых смесей) и хороший уровень физико-механических показателей резин при стабильной работе оборудования.[4, С.366]

Примеры конструктивных элементов детали — резьбы, галтели, фаски,[2, С.15]

Сочетание конструктивных элементов и материалов с разными механичес-[2, С.142]

Коэффициент унификации конструктивных элементов[2, С.14]

Покрышка состоит из пяти основных конструктивных элементов: каркаса; протектора; бокови-н; брекера; бортов1.[1, С.392]

В гл. 5 приведены методы расчета на устойчивость конструктивных элементов из полимерных материалов.[6, С.4]

Наибольшее распространение получили везерометры с рабочей камерой закрытого типа и одной или двумя угольными лампами. В настоящее время серийный выпуск аппаратов искусственной погоды организован в США, СССР, Японии и ФРГ. Марки этих приборов и подробное описание конструктивных элементов и методики проведения климатических испытаний можно найти, например, в работе [133].[5, С.78]

Усталостная прочность А. п. ниже, чем у металлов. Это объясняется гетерогенной структурой пластиков, предопределяющей наличие дефектов, к-рые снижают этот показатель. Усталостная прочность А. п. уменьшается при повышении темп-ры и влажности окружающей среды, а также при наличии концентраторов напряжений. Однако прочность конструктивных элементов, работающих в условиях переменных нагрузок, зависит не только от их предела усталости, но и от демпфирующей способности материала. Для А. п. демпфирующая способность значительно выше, чем для металлов. Благодаря низкой теплопроводности большинства пластиков они могут кратковременно работать при их нагреве до темп-ры значит, более высокой, чем темп-pa деструкции входящих в пластик компонентов.[9, С.103]

Усталостная прочность А. п. ниже, чем у металлов. Это объясняется гетерогенной структурой пластиков, предопределяющей наличие дефектов, к-рые снижают этот показатель. Усталостггая прочность А. н. уменьшается при повышении темп-ры и влажности окружающей среды, а также при наличии концентраторов напряжений. Однако прочность конструктивных элементов, работающих в условиях переменных нагрузок, зависит не только от их продола усталости, но н от демпфирующей способности материала. Для А. п. демпфирующая способность значительно выше, чем для -металлон. Благодаря низкой теплопроводности большинства пластиков они могут кратковременно работать при их нагрело до темп-ры значит, более высокой, чем темп-pa деструкции входящих в пластик компонентов.[8, С.106]

... 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. Белозеров Н.В. Технология резины, 1967, 660 с.
2. Сагалаев Г.В. Справочник по технологии изделий из пластмасс, 2000, 425 с.
3. Бекин Н.Г. Оборудование и основы проектирования заводов резиновой промышленности, 1985, 505 с.
4. Ильясов Р.С. Шины некоторые проблемы эксплуатации и производства, 2000, 576 с.
5. Бокшицкий М.Н. Длительная прочность полимеров, 1978, 312 с.
6. Колтунов М.А. Прочностные расчет изделий из полимерных материалов, 1983, 240 с.
7. Кабанов В.А. Энциклопедия полимеров Том 2, 1974, 516 с.
8. Каргин В.А. Энциклопедия полимеров том 1, 1972, 612 с.
9. Каргин В.А. Энциклопедия полимеров Том 1, 1974, 609 с.
10. Каргин В.А. Энциклопедия полимеров Том 2, 1974, 514 с.

На главную