На главную

Статья по теме: Многократным деформациям

Предметная область: полимеры, синтетические волокна, каучук, резина

Скачать полный текст

Сопротивление многократным деформациям литьевых уретановых эластомеров (политетрагидрофуран, толуиленднизоцнанат, 3,3'-дихлор-4,4'-диаминодифенилметан)[1, С.547]

Резины слоя сжатия должны обладать высокой стойкостью к многократным деформациям, незначительным внутренним трением и, следовательно, малым теплообразованием, высокой тепло- и температуростойкостью, хорошей стойкостью к образованию и разрастанию трещин, максимальным модулем в поперечном направлении и низким — в продольном.[5, С.213]

Для того, чтобы снизить напряжение при термообработке, обеспечить лучшую структурную равномерность нитей и повысить их устойчивость к многократным деформациям, паровую фиксацию проводят на сжимающихся патронах. Известны многочисленные конструкции патронов многократного[7, С.216]

Термоэластопласты имеют высокие значения сопротивления разрыву, относительного удлинения, эластичности, сопротивления раздиру и стойкости к многократным деформациям, морозостойкости. Оптимальные физико-механические свойства достигаются в тех случаях, когда разность между температурами стеклования соответствующих блоков превышает 100°С.[1, С.284]

Существуют головки для выпуска протекторов из двух марок резин: верхняя часть протектора из более жесткой износоустойчивой резины, а боковая и нижняя часть из более мягкой, стойкой к многократным деформациям. Головка в этом случае является общей для двух червячных машин. Конфигурация внутренних полостей головки обеспечивает то или иное сочетание резин в общем поперечном сечении заготовки.[11, С.182]

Особо высокими свойствами обладают волокна энант и пелар-гон, получаемые гомополиконденсацией аминоэнантовой МН2(СН2)6СООН и аминопеларгоновой NH2(CH2)7COOH кислот. По устойчивости к многократным деформациям и к истиранию энантовое волокно в 1,5—2 раза превосходит капроновое. Термо--стабильность, свето- и химическая стойкость также выше у энан-тового волокна, пеларгон же отличается исключительной стойкостью к многократным деформациям.[13, С.229]

ХБК обладает всеми ценными свойствами обычного бутилкаучука: газонепроницаемостью, озоностойкостью, стойкостью к атмосферным воздействиям, свето-, тепло- и химической стойкостью, отличной стойкостью к раздиру, истиранию и многократным деформациям, хорошими гистерезисными и диэлектрическими свойствами [2, 4, 7—9].[14, С.183]

Создание рецептур на основе химически стойких и высокопрочных каучуков, введение активных противостарителей и про-тивоутомителей, разработка оптимальных технологических режимов позволяют получить резины с высокой выносливостью к многократным деформациям.[12, С.136]

Отсутствие двойных связей в основной цепи обеспечивает полимерам высокую стабильность при хранении без противоста-рителя, тепло-, кислородо- и погодостойкость и стойкость к действию УФ-лучей. Резины из акрилатных каучуков устойчивы также к многократным деформациям и разрастанию трещин и характеризуются высокой газонепроницаемостью [1]. Наличие по-[1, С.387]

Определение усталостной выносливости резин при многократных деформациях — одно из важнейших испытаний, результаты которого позволяют судить о качестве готовых изделий, их поведении в процессе эксплуатации. Создание новых резиновых изделий, обладающих повышенной выносливостью к многократным деформациям, базируется на данных, полученных при испытаниях образцов.[12, С.138]

Смесь продуктов конденсации дифениламина с ацетоном еще в 1960-х годах была одним из наиболее широко применяемых ста-бшшзаторол различных синтетических каучуков и резин на их основе (для реаин на основе натурального каучука проявляет меньшую эффективность) , Она сообщает резинам стойкость к многократным деформациям, а резинам на основе хлоропрена — стабильность к действию онона. В качестве стабилизатора СК и резин постепенно утрачивает свое значение, уступая более эффективным или менее окрашивающим соединениям.[6, С.166]

... 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. Гармонов И.В. Синтетический каучук, 1976, 753 с.
2. Геллер Б.Э. Практическое руководство по физикохимии волокнообразующих полимеров, 1996, 432 с.
3. Шайдаков В.В. Свойства и испытания резин, 2002, 236 с.
4. Тагер А.А. Физикохимия полимеров, 1968, 545 с.
5. АверкоАнтонович Ю.О. Технология резиновых изделий, 1991, 351 с.
6. Горбунов Б.Н. Химия и технология стабилизаторов полимерных материалов, 1981, 368 с.
7. Петухов Б.В. Полиэфирные волокна, 1976, 271 с.
8. Тугов И.И. Химия и физика полимеров, 1989, 433 с.
9. Виноградова С.В. Поликонденсационные процессы и полимеры, 2000, 377 с.
10. Башкатов Т.В. Технология синтетических каучуков, 1987, 359 с.
11. Бекин Н.Г. Оборудование и основы проектирования заводов резиновой промышленности, 1985, 505 с.
12. Бергштейн Л.А. Лабораторный практикум по технологии резины, 1989, 249 с.
13. Брацыхин Е.А. Технология пластических масс Изд.3, 1982, 325 с.
14. Донцов А.А. Хлорированные полимеры, 1979, 232 с.
15. Ильясов Р.С. Шины некоторые проблемы эксплуатации и производства, 2000, 576 с.
16. Тагер А.А. Физикохимия полимеров Издание второе, 1966, 546 с.
17. Ряузов А.Н. Технология производства химических волокон, 1980, 448 с.
18. Пашин Ю.А. Фторопласты, 1978, 233 с.
19. Шварц А.Г. Совмещение каучуков с пластиками и синтетическими смолами, 1972, 224 с.
20. Барамбойм Н.К. Механохимия высокомолекулярных соединений Издание третье, 1978, 384 с.
21. Гуль В.Е. Структура и прочность полимеров Издание третье, 1978, 328 с.
22. Донцов А.А. Процессы структурирования эластомеров, 1978, 288 с.
23. Берлин А.А. Основы адгезии полимеров, 1974, 408 с.
24. Голда Р.Ф. Многокомпонентные полимерные системы, 1974, 328 с.
25. Золотарева К.А. Вспомогательные вещества для полимерных материалов, 1966, 177 с.
26. Кабанов В.А. Энциклопедия полимеров Том 2, 1974, 516 с.
27. Кабанов В.А. Энциклопедия полимеров Том 3, 1977, 576 с.
28. Каргин В.А. Энциклопедия полимеров том 1, 1972, 612 с.
29. Каргин В.А. Энциклопедия полимеров Том 1, 1974, 609 с.
30. Каргин В.А. Энциклопедия полимеров Том 2, 1974, 514 с.
31. Каргин В.А. Энциклопедия полимеров Том 3, 1977, 575 с.
32. Коршак В.В. Химия и технология синтетических высокомолекулярных соединений Том 9, 1967, 946 с.

На главную