На главную

Статья по теме: Позволяет изготавливать

Предметная область: полимеры, синтетические волокна, каучук, резина

Скачать полный текст

В настоящее время получает большое распространение способ изготовления напорных рукавов навивочной конструкции на гибких дорнах. Этот способ позволяет изготавливать рукава длиной 150— 300 м. В качестве гибких дорнов применяют стержни из пластмасс (полиамид, полипропилен) и из резины.[5, С.348]

Ненасыщенные полиэфиры отличаются от многих других термореактивных материалов тем, что они способны отверждаться при комнатной или сравнительно невысокой температуре без выделения каких-либо побочных продуктов. Это позволяет изготавливать на их основе изделия (в частности, армированные пластики) при низких давлениях, что имеет большое значение с экономической и технологической точек зрения.[4, С.88]

Объем мирового производства намотанных стеклопластиковых изделий непрерывно возрастает. Размеры проектируемых конструкций уже достигли 8 м в диаметре и 35 м в длину и продолжают расти. Современное состояние техники намотки позволяет изготавливать конструкции диаметром более 30 м. Можно предположить, что в будущем совершенствование метода намотки будет развиваться по пути создания технологии получения несимметричных и более сложных конструкций.[6, С.71]

Натуральный и синтетические латексы широко применяют в производстве пенорезины, эластичных нитей и тонкостенных изделий (метеорологические радиозондовые оболочки, хирургические, диэлектрические и маслобензостойкие перчатки, медицинские изделия и др.). Применение латексов позволяет изготавливать изделия высокого качества по несложной технологии с высокой степенью механизации и автоматизации производственных процессов. Технологическая схема получения большинства латекс-ных изделий состоит из следующих стадий: 1) приготовления латексной смеси; 2) получения полуфабрикатов требуемой формы путем гелеобразования; 3) уплотнения геля; 4) сушки изделий; 5) вулканизации изделий.[3, С.61]

Производственная проверка стабилизатора С-55 на ПВХ-плен-ках, изготовленных вальцево-каладцровым методом на александровском комбинате "Искож", позволила исключить из серийной рецептуры ПВХ-пленок токсичный силикат свинца и стеарат кальция. С-55, в отличие от ранее применяемых добавок» позволяет изготавливать окрашенные пленки с повышенными эксплуатационными свойствами*, ВНИЖШКоы рекомендована разработке прошшяенной технологии получения стабилизатора С-55.[9, С.51]

Ободная лента предназначена для защиты камеры от перетирания ее металлическим ободом и повреждения бортами покрышки. Ободные ленты применяют только в грузовых шинах, которые монтируют на плоском разборном ободе. В процессе эксплуатации шины ободная лента не подвергается действию значительных нагрузок, что позволяет изготавливать ее на основе дешевых резиновых смесей с большим содержанием регенерата.[3, С.33]

Полимеры обладают поразительно удачным сочетанием химических, физических и электрических характеристик, которые обеспечивают наиболее широкую сферу их применения по сравнению со всеми другими видами сырья, известными человечеству. Более того, способность термопластичных полимеров деформироваться при повышенных температурах и термореактивных — до того, как произошло их отверждение, позволяет изготавливать из полимеров множество готовых изделий, имеющих иногда очень сложную конфигурацию.[2, С.12]

Важная область применения М. в фармацевтике — совмещение в общей дозировке лекарственных веществ, не совместимых при смешении в свободном виде. С этой целью, напр., готовят смеси микрокапсулированных аспирина и малеата хлорфениламина. Для диагностич. целей изготавливают пасты и пленки, содержащие микрокапсулы ст. н. жидкими кристаллами нек-рых эфиров жирных к-т и холестерина, изменяющие окраску в момент плавления. Правильный подбор смесей различных эфиров позволяет изготавливать составы, к-рые изменяют цвет в пределах всего видимого спектра в узких интервалах темп-ры. За рубежом выпускаются пленки, изменяющие цвет от голубого до красного при темп-pax от 38 до 37 °С, от 24 до 21 °С и от 51 до 45 °С с точностью измерения температуры 0,25, 1 и 3 °С соответственно. С помощью этих пленок или мазей можно изучать распределение темп-ры на поверхности тела пациентов с целью установления места локализации плаценты, воспалительных процессов, опухолевых образований и в нек-рых др. случаях.[11, С.127]

Важная область применения М. в фармацевтике — совмещение в общей дозировке лекарственных веществ, не совместимых при смешении в свободном виде. С этой целью, напр., готовят смеси микрокапсулированных аспирина и малеата хлорфениламина. Для диагностич. целей изготавливают пасты и пленки, содержащие микрокапсулы с т. п. жидкими кристаллами нек-рых эфиров жирных к-т и холестерина, изменяющие окраску в момент плавления. Правильный подбор смесей различных эфиров позволяет изготавливать составы, к-рые изменяют цвет в пределах всего видимого спектра в узких интервалах темп-ры. За рубежом выпускаются пленки, изменяющие цвет от голубого до красного при темп-pax от 38 до 37 "С, от 24 до 21 °С и от 51 до 45 °С с точностью измерения температуры 0,25, 1 и 3 °С соответственно. С помощью этих пленок или мазей можно изучать распределение темп-ры на поверхности тела пациентов с целью установления моста локализации плаценты, воспалительных процессов, опухолевых образований и в нек-рых др. случаях.[8, С.129]

При полудорновом способе (рис. 3.12, г) бортовые крылья после сборки занимают близкое к требуемому в готовой покрышке положение, поэтому незначительно перемещаются при формовании, а текстильные каркас и б'рекер совместно с протектором при формовании сырой покрышки вытягиваются и образуют заготовку тороидальной формы. Сборка в этом случае проводится на плоском барабане, что намного проще, чем на фигурном дорне. Благодаря равновесному расположению крыльев полудорновая сборка позволяет изготавливать покрышки с двумя и более крыльями в борту.[7, С.92]

1 В данном примере представлена не индивидуальная форма, а блок-форма, где сменным является пакет плит. Такая конструкция формы позволяет изготавливать в ней различные изделия со сходными конструкторско-технологическими признаками (например, катушка, шкив и т. п.) при условии, что размеры нового изделия вписываются в сменный пакет.[10, С.314]

смесей. Для литья жидких каучуков применяется давление около 4 МПа при 30 °С, в то время как обычные смеси перерабатываются литьем под давлением около 140 МПа при 150 °С. Снижение рабочих нагрузок и температур на формы позволяет изготавливать их из легких[7, С.144]

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. Тадмор З.N. Теоретические основы переработки полимеров, 1984, 632 с.
3. Мухутдинов А.А. Альбом технологических схем основных производств резиновой промышленности, 1980, 72 с.
4. Азаров В.И. Химия древесины и синтетических полимеров, 1999, 629 с.
5. Бекин Н.Г. Оборудование и основы проектирования заводов резиновой промышленности, 1985, 505 с.
6. Крыжановский В.К. Технические свойства полимерных материалов, 2003, 240 с.
7. Шеин В.С. Основные процессы резинового производства, 1988, 160 с.
8. Кабанов В.А. Энциклопедия полимеров Том 2, 1974, 516 с.
9. Бурмистров Е.Ф. Синтез и исследование эффективности химикатов для полимерных материалов, 1974, 195 с.
10. Гастров Г.N. Конструирование литьевых форм в 130 примерах, 2006, 333 с.
11. Каргин В.А. Энциклопедия полимеров Том 2, 1974, 514 с.

На главную