На главную

Статья по теме: Сопротивление многократным

Предметная область: полимеры, синтетические волокна, каучук, резина

Скачать полный текст

Сопротивление многократным деформациям литьевых уретановых эластомеров (политетрагидрофуран, толуиленднизоцнанат, 3,3'-дихлор-4,4'-диаминодифенилметан)[1, С.547]

При В. сильно меняются и другие тсхнич. свойства резин: днпамич. потери, сопротивление многократным деформациям, теплообразование при многократных деформациях; в меньшей степени изменяется износостойкость.[5, С.263]

При В. сильно меняются и другие техпич. свойства резин: динамяч. потери, сопротивление многократным деформациям, теплообразование при многократных деформациях; в меньшей степени изменяется износостойкость.[6, С.260]

Резины из ХПЭ приближаются к резинам из хлор-сульфированного полиэтилена но озоностойкости и превосходят их по маслостойкости. Огнестойкость и сопротивление многократным деформациям резин из ХПЭ выше, чем у резин из бутадиен-нитрилыгого и хлоро-пренового каучуков. Они отличаются от резин на основе всех др. эластомеров меньшей скоростью диффузии фреона.[4, С.11]

Резины из ХПЭ приближаются к резинам из хлор-сульфированного полиэтилена по озоностойкости и превосходят их по маслостойкости. Огнестойкость и сопротивление многократным деформациям резин из ХПЭ выше, чем у резин из бутадиен-нитрильного и хлоро-пренового каучуков. Они отличаются от резин на основе всех др. эластомеров меньшей скоростью диффузии фреона.[7, С.11]

Отмечена способность к термовулканизации (180—200° С) без серы, ненаполненных и наполненных газовой сажей нитриль-ных каучуков. Термовулканизаты по сравнению 'С серными вулканизатами имеют пониженную прочность, но повышенную стойкость к тепловому старению, повышенное сопротивление многократным деформациям и морозостойкость 133Э. Термовулканизация была осуществлена непосредственно на заготовке (подошва) 134°.[8, С.821]

Заслуживают внимания данные рассмотрения зависимости молекулярно-массового распределения бифункционального препо-лимера различной полидисперсности и распределения цепей между узлами разветвления в реакциях образования трехмерных структур [49]. Весьма неожиданным оказалось влияние молекулярной массы в диапазоне (2,3-=- 5,0) -104 сегментированных эластомеров на температуру стеклования, сопротивление многократным деформациям, раздиру и гистерезис. Вероятно, причину аномального поведения этих систем следует искать в реструктурировании и упорядочении самих сегментов [50].[1, С.539]

Изделия из полимеров в процессе эксплуатации подвергаются различным деформациям, истиранию и в конечном итоге разрушаются. Если бы в результате деформаций и прения в полимерных композициях, из которых изготовлено изделие, не происходило никаких изменений, то оно практически не должно было бы изнашиваться и разрушаться. Разрушение, следовательно, связано с накоплением каких-то изменений, постепенно снижающих прочность изделия и ослабляющих его сопротивление многократным деформациям.[3, С.292]

Степень эластичности при растяжении нити на 4% составляет 100%, а при растяжении на 10% —для текстильной и технических нитей равно соответственно 60 и 70%. Эластичность волокна лавсан близка к эластичности натуральной шерсти, а во влажном состоянии превосходит ее (мокрая ткань из полиэфирного волокна через 15 с после сминания возвращается в прежнее состояние на 85%, а шерстяная — только на 20%). Устойчивость полиэфирного волокна к истиранию ниже, чем у полиамидных волокон; сопротивление многократным изгибам (динамическая выносливость) ниже, чем у полиамидных, но в 2,5 раза, выше, чем у гидратцеллюлозных[2, С.386]

Модуль упругости полиэтилентерефталатного волокна зависит от степени вытягивания и составляет от 50 до 16 000 Мн/м* (от 500 до 1600 кгс/мм2); модуль сдвига при кручении 13—15 Мн/м2 (130—150 кгс/мм*). Это волокно обладает высокой эластичностью (относительное удлинение технич. нити на 5—8% полностью обратимо; при больших удлинениях доля обратимой деформации падает больше, чем у полиамидных волокон), к-рая для штапельного волокна близка к эластичности натуральной шерсти, а во влажном состоянии ее превосходит (мокрая ткань из полиэтилентерефталатного волокна через 15 сек после сминания возвращается в прежнее состояние на 85%, а шерстяная —'только на 20%); устойчивость к истиранию у этих волокон ниже, чем у полиамидных (в 4—5 раз); сопротивление многократным изгибам также ниже, чем у полиамидных, но в 2,5 раза выше, чем у гидратцеллюлозных волокон; ударная прочность корда в 4 раза выше, чем у полиамидного, и в 20 раз выше, чем у вискозного. Прочность при растяжении полиэтилентерефталатных волокон выше, чем у других типов химических волокон.[7, С.60]

Сопротивление многократным деформациям, тыс. циклов растяжение ......... сжатие (амплитуда 20%) . . Коэфф. теплового старения (12ч при 150°С) по прочности при растя- >140 >210 0 8 80 >210 0, 9[4, С.53]

Сопротивление многократным деформациям, тыс. циклов >140 80[7, С.53]

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. Ряузов А.Н. Технология производства химических волокон, 1980, 448 с.
3. Барамбойм Н.К. Механохимия высокомолекулярных соединений Издание третье, 1978, 384 с.
4. Кабанов В.А. Энциклопедия полимеров Том 3, 1977, 576 с.
5. Каргин В.А. Энциклопедия полимеров том 1, 1972, 612 с.
6. Каргин В.А. Энциклопедия полимеров Том 1, 1974, 609 с.
7. Каргин В.А. Энциклопедия полимеров Том 3, 1977, 575 с.
8. Коршак В.В. Химия и технология синтетических высокомолекулярных соединений Том 9, 1967, 946 с.

На главную