На главную

Статья по теме: Позволяет производить

Предметная область: полимеры, синтетические волокна, каучук, резина

Скачать полный текст

Прибор позволяет производить испытания как нерастянутых, так и предварительно растянутых образцов. Замер прогиба и энергии отскока производится отсчетным приспособлением. Энергия отскока замеряется по одной из двух сменных шкал, которые соответствуют запасу энергии:[1, С.49]

Прибор позволяет производить растяжение образцов до заданной деформации или до заданной нагрузки, а также поддерживать[1, С.113]

Клейкометр НИИШП позволяет производить склеивание испытываемых образцов при различных давлениях и продолжительности контакта и определять адгезию методом отрыва или расслаивания.[1, С.41]

Такая система подсочки позволяет производить эксплуатацию деревьев гевеи в течение десятков лет.[2, С.22]

Универсальный прибор модели УМИВ-3 (рис. 5.7) позволяет производить испытания полимеров (наряду с обычным растяжением) в следующих режимах:[1, С.57]

Стеклянный осмометр с мембраной из пористого стекла (рис. 125), предложенный Элиасом и Ритчером [29], позволяет производить измерения осмотического давления при температурах до 300° С, при давлениях, больше атмосферного, и в агрессивных растворителях (концентрированные кислоты).[13, С.178]

При г/=0 уравнение -(9) переходит в обычное уравнение кинетической теории высокоэластичности. Уравнение (9) позволяет производить учет как гидродинамического фактора (члены, содержащие у), так и дополнительных узлов сетки, образующихся за счет связей каучук-наполнитель (члены[12, С.138]

Эвелин и др. [32], используя конструкцию эбулиоскопа, предложенную Рейем, описали такое крепление насоса Коттрелля, которое позволяет производить смену насоса, не ломая эбулиоскоп. Как видно из рис. 163,6, на зонтике эбулиоскопа имеются два U-образных стеклянных блока. Один блок укреплен на верху зонтика, немного ниже отверстия насоса Коттрелля, другой — в нижней части зонтика. В этих блоках при помощи платиновой проволоки крепится трубка насоса Коттрелля. Маленькие U-образные блоки с другой стороны зонтика предотвращают передвижение платиновой проволоки. После того как эбулиоскоп собран, трубка насоса Когтрелля укрепляется в этом эбулиоскопе в отверстии 6 при помощи платиновых проволок. Если необходимо удалить насос Коттрелля из эбулиоскопа, то, не ломая последнего, открепляют платиновые проволоки и отсоединяют насос 6. Аналогично может быть произведена промывка насоса.[13, С.234]

Было выяснено, что система транспортирования порошкообразных и гранулированных материалов подвесными толкающими конвейерами является работоспособной, хотя и не позволяет производить подачу контейнеров из-за опасности «хлопков» и «возгораний» о которых будет далее сказано подробнее. По этой причине мягкие вставки на течке были заменены на токопроводящую резину; по боковинам верхнего пресса закрепили направляющие, что исключило возникновение искр при ударе пресса о стенку; на кожухах в районе хода верхнего пресса были установлены нейтрализаторы статического электричества НСЭ-400. Это снизило частоту «хлопков» и «возгораний» в 9 раз.[8, С.348]

Известны различные подходы к разделению отходов из смеси полимеров по критерию плотности [27, 28]. Технология использует свойства жидкости около критической точки, что позволяет производить тонкое разделение при умеренных температурах и давлениях. Плотность среды может варьироваться в широких пределах и контролируется с точностью ±0,01 г/см3. Диоксид углерода является самой распространенной сверхкритической жидкостью и ее можно сжать до плотностей порядка 1000 кг/м3. Поскольку разделение неполиолефиновых термопластов требует плотности жидкости до приблизительно 1400 кг/м3, используются смеси диоксида углерода с сульфогексафторидом — очень плотной сверхкритической жидкостью. С помощью малых приращений давления чистого СО эффективно разделялись ПЭНП, ПЭВП и ПП. Демонстрировалось разделение зеленого ПЭТ, прозрачных ПЭТ и ПВХ; возможно разделение слабо- и сильноокрашенного ПЭВП. Различные плотности ПЭТ в горлышке и корпусе бутылки различимы с помощью CO2/SF6. Имеется также возможность разделения различных компонент оболочек кабелей и проводов.[18, С.338]

Регистрирующий прибор позволяет вести запись диаграммы в координатах "нагрузка-деформация", передавать показания нагрузки (в виде импульсов) на счетчики от двух заданных положений деформации, фиксировать момент разрыва образца, устанавливать пределы циклического нагружения, а также автоматически выдерживать величину заданной нагрузки. Используемая электрическая схема позволяет производить испытания образцов при четырех различных режимах:[1, С.45]

... 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. Шайдаков В.В. Свойства и испытания резин, 2002, 236 с.
2. Белозеров Н.В. Технология резины, 1967, 660 с.
3. Сёренсон У.N. Препаративные методы химии полимеров, 1963, 401 с.
4. Мухутдинов А.А. Альбом технологических схем основных производств резиновой промышленности, 1980, 72 с.
5. Башкатов Т.В. Технология синтетических каучуков, 1987, 359 с.
6. Бекин Н.Г. Оборудование и основы проектирования заводов резиновой промышленности, 1985, 505 с.
7. Вострокнутов Е.Г. Переработка каучуков и резиновых смесей, 1980, 281 с.
8. Ильясов Р.С. Шины некоторые проблемы эксплуатации и производства, 2000, 576 с.
9. Фихтенгольц В.С. Атлас ультрафиолетовых спектров поглощения веществ, применяющихся в производстве синтетических каучуков, 1969, 189 с.
10. Шур А.М. Высокомолекулярные соединения, 1981, 656 с.
11. Гуль В.Е. Структура и прочность полимеров Издание третье, 1978, 328 с.
12. Кармин Б.К. Химия и технология высокомолекулярных соединений Том 6, 1975, 172 с.
13. Рафиков С.Р. Методы определения молекулярных весов и полидисперности высокомолекулярных соединений, 1963, 337 с.
14. Каргин В.А. Избранные труды структура и механические свойства полимеров, 1979, 452 с.
15. Клаин Г.N. Аналитическая химия полимеров том 2, 1965, 472 с.
16. Роговин З.А. Физическая химия полимеров за рубежом, 1970, 344 с.
17. Каргин В.А. Энциклопедия полимеров том 1, 1972, 612 с.
18. АбдельБари Е.М. Полимерные пленки, 2005, 351 с.
19. Апухтина Н.П. Синтез и свойства уретановых эластомеров, 1976, 184 с.
20. Каргин В.А. Энциклопедия полимеров Том 1, 1974, 609 с.
21. Коршак В.В. Итоги науки химические науки химия и технология синтетических высокомолекулярных соединений том 4, 1959, 298 с.
22. Коршак В.В. Итоги науки химические науки химия и технология синтетических высокомолекулярных соединений том 6, 1961, 854 с.
23. Коршак В.В. Итоги науки химические науки химия и технология синтетических высокомолекулярных соединений том 8, 1966, 710 с.
24. Коршак В.В. Прогресс полимерной химии, 1965, 417 с.
25. Чегодаев Д.Д. Фторопласты, , 196 с.

На главную