На главную

Статья по теме: Различной конструкции

Предметная область: полимеры, синтетические волокна, каучук, резина

Скачать полный текст

Для выпуска протекторных лент различной конструкции применяют агрегаты с одним, двумя и тремя червячными прессами, которые имеют общую профилирующую головку.[4, С.14]

Регулирование температуры в аппаратах НП различной конструкции осуществляется по секциям или зонам. Как правило, наиболее высокая температура поддерживается в средней зоне аппарата, в первой зоне — самая низкая, в последней зоне — несколько ниже, чем в средней. Такое распределение температур в аппарате НП соответствует оптимальным условиям, при которых достигается максимально возможная скорость полиамидирования при минимальном содержании в полимере низкомолекулярной водорастворимой фракции.[13, С.286]

Эксплуатационные характеристики испарителей различной конструкции почти одинаковые. Однако аппараты с шарнирно-закрепленными лопастями не~ пригодны для переработки осмоляю-щихся композиций, так как в этом случае шарниры покрываются смолой и лопасти теряют подвижность.[8, С.62]

В зависимости от тех или иных задач измерений используют вискозиметры различной конструкции. Обычно для измерений требуется от 1 до 10 мл жидкости. Наиболее совершенны вискозиметры с висящим уровнем жидкости (рис. 6). Вытекающая из капилляра жидкость растекается по стенкам резервуара-приемника так, что поддерживается постоянный ее уровень у выхода из капилляра. Это исключает необходимость регулировки объемного заполнения вискозиметра и учета его изменения под влиянием колебаний темп-ры.[20, С.239]

В зависимости от тех или иных задач измерений используют вискозиметры различной конструкции. Обычно для измерений требуется от 1 до 10 мл жидкости. Наиболее совершенны вискозиметры с висящим уровнем жидкости (рис. 6). Вытекающая из капилляра жидкость растекается по стенкам резервуара-приемника так, что поддерживается постоянный ее уровень у выхода из капилляра. Это исключает необходимость регулировки объемного заполнения вискозиметра и учета его изменения под влиянием колебаний темп-ры.[22, С.236]

На некоторых производствах каучук сушат горячим воздухом в конвейерных сушилках„различной конструкции при 100—110С°.[2, С.135]

Для непрерывного полиамидирования капролактама в промышленности используют аппараты различной конструкции. Аппарат НП (непрерывного полиамидирования) состоит из трех основных узлов: 1) дозатора для непрерывной загрузки расплавленного капролактама с необходимыми добавками; 2) вертикальной трубы или системы сообщающихся труб, в которых происходит процесс полиамидирования; 3) устройства для выгрузки расплава полимера и передачи его на машину для формования нитей или ленты (жилки) и получения крошки. К таким аппаратам относятся прямоточные аппараты, U-аппараты *, АНП-10 и др.[13, С.283]

Для устранения перегревов в жидкости, для регулирования равномерности кипения и обмывания термоизмерительной части эбулиоскопа служат насосы Коттрелля {22] различной конструкции.[17, С.219]

Для интенсификации процесса удаления газовоздушных: включений из резиновой смеси в процессе каландрирования могут быть использованы также виброклиновые устройства различной конструкции. Расчеты энергосиловых характеристик процесса каландрирования с-использованием виброклинового устройства показали, что происходит значительное увеличение мощности, затрачиваемой на возвратно-поступательные перемещения клина. Объясняется это значительным изменением области деформации за период колебания клина, что также приводит к неравномерности толщины каландрируемого листа, превышающий допуск" на его изготовление. С целью улучшения качества каландируемого листа резины используют не вибрацию всего клина, а его составных элементов, например, пластин, расположенных на рабочих поверхностях клина (это может быть приводной ролик, смонтированный на вершине клина с возможнстью вращения). Такой способ наложения вибрации позволяет сохранять геомет-[21, С.28]

Измерение величины индукционного периода окисления каучука кислородом при определенной температуре. Индукционный период измеряется с помощью окислительных установок различной конструкции. Величина индукционного периода является условной и определяется конструкцией и чувствительностью прибора. Фирма "Гудь-ир" характеризует стабильность каучука временем, в течение которого его образец поглощает кислород в количестве 0,5 или 1 % от массы каучука при температуре 90 или 100 °С.[7, С.415]

Для крашения пластмасс или их компаундирования и конфек-ционирования непосредственно на перерабатывающем оборудовании в настоящее время используются приборы и устройства различной конструкции и принципа действия.[16, С.244]

... 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. Гармонов И.В. Синтетический каучук, 1976, 753 с.
2. Кирпичников П.А. Альбом технологических схем основных производств промышленности синтетического каучука, 1986, 225 с.
3. Кузнецов Е.В. Альбом технологических схем производства полимеров и пластических масс на их основе, 1976, 108 с.
4. Мухутдинов А.А. Альбом технологических схем основных производств резиновой промышленности, 1980, 72 с.
5. Абызгильдин А.Ю. Графические модели основных производств промышленности синтетического каучука, 2001, 142 с.
6. Смирнов О.В. Поликарбонаты, 1975, 288 с.
7. Аверко-Антонович И.Ю. Методы исследования структуры и свойств полимеров, 2002, 605 с.
8. Барштейн Р.С. Пластификаторы для полимеров, 1982, 197 с.
9. Бекин Н.Г. Оборудование и основы проектирования заводов резиновой промышленности, 1985, 505 с.
10. Ильясов Р.С. Шины некоторые проблемы эксплуатации и производства, 2000, 576 с.
11. Рабек Я.N. Экспериментальные методы в химии полимеров Ч.2, 1983, 480 с.
12. Ульянов В.М. Поливинилхлорид, 1992, 281 с.
13. Ряузов А.Н. Технология производства химических волокон, 1980, 448 с.
14. Серков А.Т. Вискозные волокна, 1980, 295 с.
15. Крыжановский В.К. Технические свойства полимерных материалов, 2003, 240 с.
16. Парамонкова Т.В. Крашение пластмасс, 1980, 320 с.
17. Рафиков С.Р. Методы определения молекулярных весов и полидисперности высокомолекулярных соединений, 1963, 337 с.
18. Кабанов В.А. Энциклопедия полимеров Том 2, 1974, 516 с.
19. Кабанов В.А. Энциклопедия полимеров Том 3, 1977, 576 с.
20. Каргин В.А. Энциклопедия полимеров том 1, 1972, 612 с.
21. Красновский В.Н. Химия и технология переработки эластомеров, 1989, 140 с.
22. Каргин В.А. Энциклопедия полимеров Том 1, 1974, 609 с.
23. Каргин В.А. Энциклопедия полимеров Том 2, 1974, 514 с.
24. Каргин В.А. Энциклопедия полимеров Том 3, 1977, 575 с.

На главную