На главную

Статья по теме: Продольном направлении

Предметная область: полимеры, синтетические волокна, каучук, резина

Скачать полный текст

В этой системе уравнений учитывается теплопроводность в продольном направлении, тогда как в уравнении (14.2-22) этой величиной пренебрегли, полагая ее слишком малой по сравнению с локальным теплопереносом в продольном направлении. Оба приведенные выше уравнения справедливы при значениях t^.tim. Температурные условия на границе адиабатической поверхности материала имеют следующий вид:[3, С.547]

Для распрямления и параллельного расположения волокон в продольном направлении ленты, получаемые на чесальных машинах, поступают на ленточные машины, где многократно складываются по 6—8 лент и вытягиваются в 6—8 раз. Операции сложения и вытяжки повторяются 2—3 раза, в результате лента получается более ровной и волокна в ней оказываются более распрямленными и параллельными. После такой обработки лента подается на операцию предпрядения.[5, С.208]

Вулканизованные пластины, предназначенные для изготовления нарезных ремней, подвергаются раскрою в продольном направлении на специальных станках. Конец пластины пропускается под режущее приспособление станка, к протягивающим валкам и зажимается между ними. С помощью этих валков пластина протягивается вдоль станка и разрезается неподвижными ножами. Узкие ремни закатываются в бухты закаточным устройством. Кромки ремней промазывают самовулканизующимся клеем и просушивают.[5, С.535]

Назначение первых трех операций состоит в разрыхлении хлопка, очистке его от примесей и загрязнений, в удалении очень коротких волокон и в укладке волокон в продольном направлении. Для этого хлопок пропускается через кипо-рыхлитель, трепальный агрегат и чесальные машины. С чесальных машин хлопок выходит в виде ленты (жгута).[5, С.208]

На машине предусмотрено специальное устройство индуктивного типа, позволяющее измерять суммарный износ образцов. По мере износа образцов вал силоизмерителя 13, подвижный в продольном направлении корпус 14 и связанный с корпусом шток ^перемещаются в сторону образцов. Шток связан с сердечником датчика износа. Таким образом, сердечник смещается относительно корпуса датчика. Величина смещения изменяет характеристики датчика, что регистрируется соответствующими приборами на пульте управления. На валу силоизмерителя 13 со стороны головки 16 имеется штуцер, через который подают воду для охлаждения вала. На машине устанавливают специальную камеру 10, позволяющую проводить ис-[4, С.86]

Рис. 15.10. Сравнение экспериментальных и расчетных зависимостей кратности вьь тяжки К от приведенного радиуса р' для процесса свободного раздува пузыря, по^ казанного на рис. 15.9 (kc — кратность вытяжки в меридиональном направлении, fa — в продольном направлении),[3, С.573]

Осевое расстояние между формующей головкой и линией затвердевания определяется интенсивностью охлаждения пленки холодным воздухом, поступающим из воздушного кольца. За тянущими валками сплющенный рукав разрезается по складкам и наматывается на две отдельные приемные бобины. В ряде случаев для увеличения прочности в продольном направлении осуществляют последующую одноосную ориентацию холодной пленки. Толщина рукавной пленки составляет обычно 10—100 мкм. Линейная скорость производства пленки может быть очень высокой.[3, С.567]

Для изготовления плоских приводных ремней и транспортерных лент применяют хлопчатобумажную ткань полотняного переплетения — бельтинг и ткани из синтетических волокон капрон и анид. (Название бельтинг происходит от английского слова belt, что значит — ремень.) Ткани для этих целей должны отличаться высокой прочностью в продольном направлении, так как ремни и транспортерные ленты в условиях эксплуатации работают при значительных растягивающих усилиях, действующих в продольном направлении. Соединение концов транспортерных лент и плоских приводных ремней производят сшиванием концов, поэтому важно, чтобы и уточные нити были достаточно прочными.[5, С.220]

Для конденсации паров стирола к колонне подсоединен обратный холодильник 6. Температура в колонне постепенно повышается сверху вниз со ПО до 235°С. Регулируется она высококипящим органическим теплоносителем — динилом. Расплавленный полистирол непрерывно выдавливается из колонны шнеком 7 в виде нитей и поступает для охлаждения в ванну 8, а затем в вытяжное устройство, где вытягивается в продольном направлении. Охлажденные нити полистирола направляются в гранулятор 9, в котором измельчаются на гранулы размером не более 10x6 мм, и передаются на упаковку.[1, С.15]

Степень раздува вместе со степенью продольной вытяжки позволяет управлять толщиной и величиной одно- и биаксиальной ориентации пленки, изготавливаемой этим методом. Поэтому степень раздува (т. е. отношение диаметра пузыря к диаметру матрицы) имеет очень большое значение. Обычно степень раздува лежит в интервале 1,5—4. Она определяет величину ориентации пленки в поперечном направлении. Величина ориентации в продольном направлении зависит от скорости вытяжки. Ширина щели в матрице составляет, как правило, 0,05 см, а толщина пленки при этом лежит в диапазоне от 0,0005 до 0,025 см. Диаметры матрицы могут быть и менее 10 см и достигать 120 см. Строгие требования к качеству и расходу сырья при изготовлении пленки послужили причиной появления сканирующих р-калибромеров, непрерывно контролирующих толщину пленки и поддерживающих ее на заданном уровне за счет изменения скорости вытяжки.[3, С.17]

Валики с диагонально раскроенной тканью устанавливают на раскаточную стойку продольно-резательной машины или при наличии прямого потока раскроенные полосы корда без закатки сразу непосредственно подают на продольно-резательную машину. На лотке или на стыковочном транспортере машины полосы стыкуют и затем по мере стыкования ткань в виде непрерывной состыкованной ленты подают под валик с дисковыми ножами и раскраивают в продольном направлении. Подачу ткани вдоль машины производят с помощью протягивающих валиков, расположенных за ножевым валиком. Один из протягивающих валиков приводится во вращение с помощью специального электромотора.[5, С.436]

... 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. Кузнецов Е.В. Альбом технологических схем производства полимеров и пластических масс на их основе, 1976, 108 с.
2. Кауш Г.N. Разрушение полимеров, 1981, 440 с.
3. Тадмор З.N. Теоретические основы переработки полимеров, 1984, 632 с.
4. Шайдаков В.В. Свойства и испытания резин, 2002, 236 с.
5. Белозеров Н.В. Технология резины, 1967, 660 с.
6. Тагер А.А. Физикохимия полимеров, 1968, 545 с.
7. АверкоАнтонович Ю.О. Технология резиновых изделий, 1991, 351 с.
8. Амброж И.N. Полипропилен, 1967, 317 с.
9. Петухов Б.В. Полиэфирные волокна, 1976, 271 с.
10. Сагалаев Г.В. Справочник по технологии изделий из пластмасс, 2000, 425 с.
11. Рагулин В.В. Технология шинного производства Изд.3 1981г, 1981, 263 с.
12. Розенберг М.Э. Полимеры на основе винилацетата, 1989, 175 с.
13. Wright P.N. Solid polyurethane elastomers, 1973, 304 с.
14. Азаров В.И. Химия древесины и синтетических полимеров, 1999, 629 с.
15. Бекин Н.Г. Оборудование и основы проектирования заводов резиновой промышленности, 1985, 505 с.
16. Бергштейн Л.А. Лабораторный практикум по технологии резины, 1989, 249 с.
17. Вострокнутов Е.Г. Переработка каучуков и резиновых смесей, 1980, 281 с.
18. Калинина Л.С. Анализ конденсационных полимеров, 1984, 296 с.
19. Ульянов В.М. Поливинилхлорид, 1992, 281 с.
20. Розенберг М.Э. Полимеры на основе винилацетата, 1983, 175 с.
21. Ряузов А.Н. Технология производства химических волокон, 1980, 448 с.
22. Шур А.М. Высокомолекулярные соединения, 1981, 656 с.
23. Барамбойм Н.К. Механохимия высокомолекулярных соединений Издание третье, 1978, 384 с.
24. Гуль В.Е. Структура и прочность полимеров Издание третье, 1978, 328 с.
25. Катаев В.М. Справочник по пластическим массам Том 1 Изд.2, 1975, 448 с.
26. Льюис У.N. Химия коллоидных и аморфных веществ, 1948, 536 с.
27. Парамонкова Т.В. Крашение пластмасс, 1980, 320 с.
28. Ребиндер П.А. Проблемы физико-химической механики волокнистых и пористых дисперсных структур и материалов, 1967, 624 с.
29. Северс Э.Т. Реология полимеров, 1966, 199 с.
30. Торнер Р.В. Основные процессы переработки полимеров Теория и методы расчёта, 1972, 455 с.
31. Уорд И.N. Механические свойства твёрдых полимеров, 1975, 360 с.
32. Манушин В.И. Целлюлоза, сложные эфиры целлюлозы и пластические массы на их основе, 2002, 107 с.
33. Торнер Р.В. Теоретические основы переработки полимеров, 1977, 464 с.
34. Шеин В.С. Основные процессы резинового производства, 1988, 160 с.
35. Бартенев Г.М. Прочность и механика разрушения полимеров, 1984, 280 с.
36. Виноградов Г.В. Реология полимеров, 1977, 440 с.
37. Вендорф Д.N. Жидкокристаллический порядок в полимерах, 1981, 352 с.
38. Каргин В.А. Избранные труды структура и механические свойства полимеров, 1979, 452 с.
39. Манделькерн Л.N. Кристаллизация полимеров, 1966, 336 с.
40. Привалко В.П. Справочник по физической химии полимеров том 2, 1984, 330 с.
41. Тюдзе Р.N. Физическая химия полимеров, 1977, 296 с.
42. Кабанов В.А. Энциклопедия полимеров Том 2, 1974, 516 с.
43. Кабанов В.А. Энциклопедия полимеров Том 3, 1977, 576 с.
44. Каргин В.А. Энциклопедия полимеров том 1, 1972, 612 с.
45. АбдельБари Е.М. Полимерные пленки, 2005, 351 с.
46. Гастров Г.N. Конструирование литьевых форм в 130 примерах, 2006, 333 с.
47. Каргин В.А. Энциклопедия полимеров Том 1, 1974, 609 с.
48. Каргин В.А. Энциклопедия полимеров Том 2, 1974, 514 с.
49. Каргин В.А. Энциклопедия полимеров Том 3, 1977, 575 с.
50. Коршак В.В. Итоги науки химические науки химия и технология синтетических высокомолекулярных соединений том 7, 1961, 726 с.
51. Коршак В.В. Итоги науки химические науки химия и технология синтетических высокомолекулярных соединений том 8, 1966, 710 с.
52. Перепелкин К.Е. Растворимые волокна и пленки, 1977, 104 с.
53. Уайт Д.Л. Полиэтилен, полипропилен и другие полиолефины, 2006, 251 с.
54. Фишер Э.N. Экструзия пластических масс, 1970, 288 с.

На главную