На главную

Статья по теме: Многократном растяжении

Предметная область: полимеры, синтетические волокна, каучук, резина

Скачать полный текст

Для повышения сопротивления раздиру, стойкости к тепловому старению, температуроустойчивости и усталостной выносливости при многократном растяжении резин из ненасыщенных каучуков в резиновую смесь в качестве ненасыщенного олигоэ-фира вводят олигоэтиленмалеинатэндометалентетрагидрофталат [136]. В качестве структурирующего агента полиэфира дополнительно вводился резотропин при следующем соотношении компонентов, масс.ч.: ненасыщенный каучук -100; сера -1,8-2,0; сантокюр - 0,9-1,2; ZnO - 4-4,5; стеариновая кислота - 2,0-2,5; полиэфир - 1,0 -10,0; резотропин - 0,34-3,4; техуглерод - 50-55.[4, С.151]

ОПРЕДЕЛЕНИЕ УСТАЛОСТНОЙ ВЫНОСЛИВОСТИ РЕЗИН ПРИ МНОГОКРАТНОМ РАСТЯЖЕНИИ[2, С.135]

Эластичность по отскоку у вулканизатов натрий-дивинилово-го каучука низкая, в 1,5—2 раза ниже, чем у резины из натурального каучука. Сажевые вулканизаты этого каучука имеют низкое сопротивление разрушению при многократном растяжении, обладают повышенным теплообразованием при многократных деформациях и низким сопротивлением истиранию по сравнению с вул-канизатами из натурального каучука.[1, С.104]

Введение малеинового ангидрида в резиновую смесь на основе СКИ-3 резко снижает условное напряжение при 300% удлинении каркасной резины, значительно увеличивает относительное удлинение при разрыве и усталостную выносливость при многократном растяжении. Остальные физико-механические показатели находятся на уровне показателей серийной резины. Введение малеинового ангидрида в состав макромолекул в целом не вызывает сильных изменений в физико-механических показателях резин, однако они изменяются в направлении к свойствам резин на основе натурального каучука. Тем не менее ни резина на основе натурального каучука, ни резина на основе СКИ-3, модифицированного малеиновым ангидридом, по приведенному комплексу свойств не превосходят резину на основе СКИ-3-01.[4, С.35]

Усталостная выносливость при многократном растяжении ?=100 %, тыс. циклов 24 75 65 220[4, С.77]

Усталостная выносливость при многократном растяжении на 150 %, тыс. циклов 5,8 37,4 17,0 40,0[4, С.138]

Вулканизаты мягких каучуков СКН по сравнению с каучуками СКН-18, СКН-26, СКН-40, имеющими высокую жесткость (1750—2150 г), характеризуются несколько пониженными показателями предела прочности при растяжении, модулей, эластичности по отскоку, морозостойкости, более высокими температуре- и теплостойкостью и большим сопротивлением разрушению при многократном растяжении.[1, С.108]

ДЦПД образуется в достаточном количестве как побочный продукт при синтезе изопрена на ОАО "Нижнекамскнефтехим". Применение ДЦПД предопределяет наличие в вулканизационной сетке норборненовых структур, обеспечивающих повышение рассеяния внутренней энергии в шинных резинах. Сравнительные испытания резиновых смесей для обрезинивания брекера легковых радиальных шин и резин на их основе с использованием импортной полимерной серы "Кристекс" и вышеуказанного сополимера серы с ДЦПД (80:20) показало их равноценность при несколько лучших показателях по усталостной выносливости при многократном растяжении (8=150 %; 20,2 и 25,7 тыс.циклов соответственно для серы "Кристекс" и сополимера) и прочности связи с металло-кордом 4Л27 (265 и 295Н соответственно) в случае использования сополимера серы с ДЦПД.[4, С.159]

В работе [286] указывается, что ТМС является отличной технологической добавкой в серийных рецептурах шинных резин. Замена ТМС канифоли поднимает конфекционные свойства полуфабрикатов, увеличивает время скорчинга при одновременном уменьшении времени достижения оптимума вулканизации. В авторском свидетельстве [325] также отмечается улучшение технологических свойств резиновой смеси при введении ТМС: улучшение пластичности, повышение когезионной прочности. Кроме того, у вулканизатов отмечается рост условной прочности при растяжении, эластичности по отскоку, усталостной выносливости при многократном растяжении и уменьшение истираемости при сохранении относительного удлинения при разрыве, твердости и сопротивления раздиру Сама тер-пеномалеиновая смола имеет кислотное число не менее 290 мг[4, С.277]

Выносливость, при многократном растяжении на 150 п / 15,05 22,8[4, С.209]

Усталостная выносливость при многократном растяжении,е=40 %, тыс.циклов[4, 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. Белозеров Н.В. Технология резины, 1967, 660 с.
2. Бергштейн Л.А. Лабораторный практикум по технологии резины, 1989, 249 с.
3. Вострокнутов Е.Г. Переработка каучуков и резиновых смесей, 1980, 281 с.
4. Ильясов Р.С. Шины некоторые проблемы эксплуатации и производства, 2000, 576 с.
5. Мухутдинов А.А. Экологические аспекты модификации ингредиентов и технологии производства шин, 1999, 400 с.
6. Сеидов Н.М. Новые синтетические каучуки на основе этилена и альфа-олефинов, 1981, 192 с.
7. Шварц А.Г. Совмещение каучуков с пластиками и синтетическими смолами, 1972, 224 с.
8. Гуль В.Е. Структура и прочность полимеров Издание третье, 1978, 328 с.
9. Донцов А.А. Процессы структурирования эластомеров, 1978, 288 с.
10. Голда Р.Ф. Многокомпонентные полимерные системы, 1974, 328 с.
11. Каргин В.А. Избранные труды структура и механические свойства полимеров, 1979, 452 с.
12. Кабанов В.А. Энциклопедия полимеров Том 2, 1974, 516 с.
13. Красновский В.Н. Химия и технология переработки эластомеров, 1989, 140 с.
14. Апухтина Н.П. Синтез и свойства уретановых эластомеров, 1976, 184 с.
15. Каргин В.А. Энциклопедия полимеров Том 2, 1974, 514 с.
16. Коршак В.В. Итоги науки химические науки химия и технология синтетических высокомолекулярных соединений том 7, 1961, 726 с.
17. Саундерс Х.Д. Химия полиуретанов, 1968, 471 с.

На главную