На главную

Статья по теме: Позволяет устранить

Предметная область: полимеры, синтетические волокна, каучук, резина

Скачать полный текст

Применение механизированных перезарндчиков двух- и трех-плитных кассетных форм позволяет устранить физические усилия при перемещении и раскрытии пресс-форм и резко сократить время перезарядки. Прессы марки 250-600-32 с перез а рядчика ми АЛЯ кассетных двух- и трехплитных форм приведены на рис. 104. По окончании вулканизации пресс размыкается, кассета опускается вместе с нагревательной плитой. Механизм перемещения кассеты своим -захватом выдвигает нижнюю плиту из пресса на пере-[2, С.259]

Применение операции сновки на заводах ацетатных волокон, а не на текстильных фабриках позволяет устранить некоторые технологические операции (перемотка, крутка), повысить благодаря этому качество нити, использовать угары и отходы нитей (повторное растворение), улучшить механизацию транспортирования благодаря замене мелкоштучного груза на крупноштуч-1 ный и т. д.[10, С.250]

Компенсирование прогиба с помощью высокотемпературного калибровочного (ВК) валка фирмы "Кюстер". Валок ВК позволяет устранить разнотолщинность из-за разных линий изгиба и предотвратить ухудшение качества пленки из-за неравномерной вытяжки при регулировании наклона, так как отклонения толщины пленки, обусловленные систематическими дефектами, можно полностью компенсировать, поскольку линия изгиба валка ВК по всей зоне распорных сил точно соответствует прогибу, который вызван нагрузкой в зазоре. Это достигается благодаря тому, что линейная сила получает опору непосредственно там, где она воздействует на поверхность валка. На примере валка диаметром 700 мм и длиной 2500 мм была рассчитана разнотолщинность пленки при использовании различных компенси рующих устройств для распорных сил от ЮОН/м до 700 Н/мм (рис 9.11).[9, С.230]

Из упругого состояния полимер можно вновь перевести сначала в высокоэластическое, а затем и в вязкотекучее состояние либо увеличением периода действия силы в (или уменьшением частоты), либо уменьшением времени релаксации т, что достигается повышением температуры. Следовательно, природа перехода полимера из высокоэластического деформационного состояния в упругое, как и природа структурного стеклования, молекулярно-кинетиче-ская и определяется теми же процессами молекулярных перегруппировок. Однако переход в упруготвердое состояние не связан с замораживанием структуры и происходит в структурно-жидком состоянии системы, т. е. выше Тс. Таким образом, под стеклованием в силовых полях или механическим стеклованием следует понимать переход полимеров из высокоэластического в упруготвердое состояние, не связанный с их структурным стекло'ванием. При охлаждении расплава полимера,вначале происходит механическое стеклование, а затем и структурное. Учет различия между процессами механического и структурного стеклования позволяет устранить неясность в механизмах стеклования полимеров под действием внешних сил и при их отсутствии. Температуры структурного Тс и механического стеклования 7М независимы между собой, так как первая зависит от скорости охлаждения, а вторая — от времени действия силы в или частоты упругих колебаний v.[1, С.43]

Считается прогрессивной технология изготовления металло-кордных брекерон методом павинки из одиночной обрелинепной металлокордной нити (рис. 50). Применение «витых» брекеров позволяет устранить некоторые недостатки существующего процесса заготовки брекерон из металлокорда, в частности ликниди-[2, С.99]

Весьма важное значение имеет гидрофобизация всевозможных приборов и лабораторной посуды. Так, например, гидрофобизация стеклянных измерительных приборов (пипеток, бюреток, мерных колб) значительно облегчает пользование ими и позволяет устранить ошибки, часто возникающие при анализе из-за смачивания и натека-ния. Особенно целесообразна гидрофобизация микробюреток и микропипеток, применяемых в ультрамикроанализе, — при этом посуду не нужно ополаскивать; осадки можно перемешивать кончиком пипетки без риска потерь за счет прилипания осадка; предупреждается «выползание» солей на наружные стенки сосуда; заметно снижается скорость испарения из малых объемов за счет спрямления мениска (рис. 135); увеличивается точность отмеривания растворов в капиллярах; существенно снижаются потери вещества при адсорбции его на стенках сосуда.[5, С.358]

Одним из перспективных путей повышения экологической безопасности стабилизаторов является их физическая v\ физико-химическая модификация с получением молекулярных комплексов, способных к гранулированию [422]. Такая модификация позволяет устранить пыление порошкообразных стабилизаторов за счет превращения их в прочные и легкоплавкие гранулы, улучшить их распределение и диспергирование в резиновых смесях, уменьшить миграцию на поверхность резин и распространение высокотоксичного диафенг ФП в окружающей среде.[8, С.276]

Патентуется метод плавления полиэтилентерефталата, сущность которого заключается в использовании в аппарате в качестве теплоносителя инертной жидкости с температурой кипения 330—340° С, превышающей температуру плавления полимера, что позволяет устранить недостаток обычного метода плавления полимера — неравномерность обогрева4028.[15, С.248]

Частично отдельные задачи стабилизации параметров процесса были рассмотрены выше при описании технологии производства. В данной главе мы приведем лишь краткую характеристику применения средств вычислительной техники для решения задач контроля и управления процессом. Использование вычислительной техники позволяет устранить следующие принципиальные недостатки „традиционных" систем автоматики:[3, С.103]

Рассмотрим это оборудование на примере линии с вулканизатором 3 в расплаве солей (СС-4). В состав линии (рис. 16.1) входят следующие основные узлы: вакуумная червячная машина /, промежуточный транспортер 2, отмывочно-охладительное устройство 4, протягивающее устройство 5, отборочное устройство 6. Заготовка профилируется в головке вакуумной червячной машины. Вакууми-рование резиновой смеси в процессе экструзии позволяет устранить порообразование внутри изделия при свободной вулканизации. Таким образом, вакуумная червячная машина является неотъемлемой частью линии для изготовления монолитных профилей. При изготовлении пористых изделий использование вакуумной машины не обязательно, однако это требует более строгого контроля за содержанием влаги в исходных материалах при изготовлении смеси, а также использования влагопоглотителей.[6, С.331]

Ряд авторов считает [43-50], что поиск оптимальных сочетаний, дозировок и способов введения комбинаций ускорителей является одним из путей регулирования индукционного периода и увеличения скорости вулканизации резиновых смесей при сохранении или улучшении у вулканизатов физико-механических свойств, стойкости к реверсии и тепловому старению. Кроме того, совершенствование способов введения серных вулканизующих систем в резиновые смеси позволяет устранить выделение пыли порошкообразных компонентов в процессах смешения [17, 19, 24, 26, 28, 32, 51-54] и уменьшить выцветание серы, ускорителей и повысить экологическую безопасность процессов приготовления резиновых смесей.[8, С.13]

... 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. Бартенев Г.М. Физика и механика полимеров, 1983, 392 с.
2. АверкоАнтонович Ю.О. Технология резиновых изделий, 1991, 351 с.
3. Поляков А.В. Полиэтилен высокого давления, 1988, 201 с.
4. Рагулин В.В. Технология шинного производства Изд.3 1981г, 1981, 263 с.
5. Андрианов К.А. Технология элементоорганических мономеров и полимеров, 1973, 400 с.
6. Бекин Н.Г. Оборудование и основы проектирования заводов резиновой промышленности, 1985, 505 с.
7. Бергштейн Л.А. Лабораторный практикум по технологии резины, 1989, 249 с.
8. Мухутдинов А.А. Экологические аспекты модификации ингредиентов и технологии производства шин, 1999, 400 с.
9. Ульянов В.М. Поливинилхлорид, 1992, 281 с.
10. Ряузов А.Н. Технология производства химических волокон, 1980, 448 с.
11. Кабанов В.А. Энциклопедия полимеров Том 2, 1974, 516 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 2, 1974, 514 с.
15. Коршак В.В. Итоги науки химические науки химия и технология синтетических высокомолекулярных соединений том 8, 1966, 710 с.
16. Фишер Э.N. Экструзия пластических масс, 1970, 288 с.

На главную