На главную

Статья по теме: Максимально допустимой

Предметная область: полимеры, синтетические волокна, каучук, резина

Скачать полный текст

В соответствии с величиной максимально допустимой температуры подбирают объем загрузки материалов и определяют требуемое время смешения. Учитывая, что качество смешения определяется величиной yE=jt в процессе контролируют и регулируют время смешения. В некоторых случаях выгрузку смесей осуществляют только по времени, считая время смешения критерием достижения однородности системы.[10, С.57]

Разрядность управляющих параметров выбирается максимально допустимой для автомата. В таблице 2 приведена дискретизация управляющих параметров. При выборе дискретизации необходима и оценка точности определения соответствующего параметра.[2, С.254]

Приложите высказанные выше соображения к трем полимерам: ПВХ, полиамиду и ПЭВП, свойства которых приведены в Приложении. Для моделирования вытекания расплава через неплотности формы рассмотрите течение в зазоре между параллельными пластинами при высоте зазора 0,001 см и максимально допустимой глубине затекания 0,05 см за время 1 с.[1, С.557]

Следует выделить два момента в процессе «плавления» материала. Первый заключается в том, что температуру материала следует рассматривать как важный технологический параметр. Нижним пределом температуры формования является температура, при которой из листа можно сформовать квадратный ящик с прямыми углами без «побеления» на сгибах или каких-либо других видимых дефектов. Максимально допустимой температурой формования считают такую, при которой еще не происходит чрезмерное провисание листа в струбцине и термодеструкция полимера. Провисание происходит вследствие совместного влияния двух факторов — термического расширения и деформирования под действием силы тяжести. Здесь следует отметить, что обычно используемые для термоформования полимеры (АБС-пластик, ударопрочный полистирол) обладают высоким пределом текучести в нагретом состоянии, что и позволяет избежать провисания листа.[1, С.574]

Потери на качение. Сопротивление качению является важнейшей экономической характеристикой. Это одна из наиболее трудно определяемых выходных характеристик шин, так как искомая величина составляет сотые доли от нормальной нагрузки на шину при испытании на стенде. Методика определения сопротивления качению на специальном стенде с измерением силы сопротивления качению установлена ОСТ 38.04292 82. Испытания проводят при температуре 25±Ш"С и при экономичной нагрузке для легковых шин и максимально допустимой нагрузке для грузовых и при соответствующих им начальных давлениях воздуха в шине.[3, С.132]

Форматор-вулканизатор 40,5" оснащен различными устройст-нами, обеспечивающими центровку покрышки :; узком интервале допусков, системами автоматического управления процессом формования и вулканизации. Обеспечение симметричного расположения диафрагмы в полости покрышки относительно элементов пресс-формы достигается выполнением ряда технологических операций. При загрузке контролируются такие операции, как положение покрышки па приемной подставке, захват покрышки, установка ее в нижнюю полуформу. Центровка покрышки обеспечивается соосностью барабана загрузочного устройства с пресс формой (при максимально допустимой несоосности 1 мм) и концентричным положением ее на приемной площадке, расположенной перед прессом. Кроме того, центровка покрышки в пресс-форме достигается регулировкой траектории движения" траверсы и положения нагревательных плит. В завершающей стадии вертикального хода траверсы на участке 60 мм допускается максимальный боковой сдвиг ее не более 0,4 мм.[3, С.124]

Грузоподъемность шины определяется максимально допустимой[4, С.38]

Марка велосипеда Обозначение* шины Число слоев корда в каркасе покрышки Максимально допустимая нагрузка в шине, Н Давление, соответствующее максимально допустимой нагрузке, МПа Максимально допустимая скорость, км/ч Масса шины, кг, не более[4, С.48]

Снижение отношения Н/В обеспечивает повышение эксплуатационных показателей автомобилей и шин: безопасности движения, улучшения сцепных свойств, максимально допустимой скорости, снижения удельного расхода топлива, увеличения ходимости шин. Перспективной остается бескамерная шина.[5, С.377]

Главными из всех факторов являются качество смешения и максимально допустимая температура выгрузки смеси, при условии постоянства которой для двух различных загрузок камеры r/i2. можно сравнить время А и t[10, С.44]

Результаты прогноза параметров процесса смешения в различных условиях приведены на рис. 5.3 и 5.4. Из них следует, что увеличение произведения а/7 в три и шесть раз при изменении фрикционных условий и одновременном управлении частотой вращения роторов, позволяет получать резиновые смеси за минимальное время, без превышения максимально допустимой температуры и пиковой мощности.[7, С.198]

... 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. Тадмор З.N. Теоретические основы переработки полимеров, 1984, 632 с.
2. Труды Л.Х. Мономеры. Химия и технология СК, 1964, 268 с.
3. АверкоАнтонович Ю.О. Технология резиновых изделий, 1991, 351 с.
4. Рагулин В.В. Технология шинного производства Изд.3 1981г, 1981, 263 с.
5. Бекин Н.Г. Оборудование и основы проектирования заводов резиновой промышленности, 1985, 505 с.
6. Блаут Е.N. Мономеры, 1951, 241 с.
7. Вострокнутов Е.Г. Переработка каучуков и резиновых смесей, 1980, 281 с.
8. Ряузов А.Н. Технология производства химических волокон, 1980, 448 с.
9. Исакова Н.А. Контроль производства синтетических каучуков, 1980, 240 с.
10. Шеин В.С. Основные процессы резинового производства, 1988, 160 с.
11. Кабанов В.А. Энциклопедия полимеров Том 3, 1977, 576 с.
12. Каргин В.А. Энциклопедия полимеров том 1, 1972, 612 с.
13. Каргин В.А. Энциклопедия полимеров Том 1, 1974, 609 с.
14. Каргин В.А. Энциклопедия полимеров Том 3, 1977, 575 с.
15. Фишер Э.N. Экструзия пластических масс, 1970, 288 с.

На главную