На главную

Статья по теме: Специальное приспособление

Предметная область: полимеры, синтетические волокна, каучук, резина

Скачать полный текст

Ризель и Бергер [28] изготовили специальное приспособление к осмометру Зимма — Мейерсона, которое обеспечивает герметичность прибора даже в том случае, если поверхности стеклянной части ячейки осмометра не параллельны. Предлагаемое приспособление не требует применения прокладок. Сборку осмометра осуществляют легко и быстро. Схематически детали конструкции даны на рис. 118. На рис. 119[10, С.174]

Для обеспечении сборки кордшнуроных ремней длиной более 4,5 м разработано специальное приспособление к дпухбарабанному сборочному станку СКР-2. Станок дополнительно комплектуется кареткой для укладки кордшпура, механизмом стабилизации осевого положения никеля и обеспечивает сборку кордшнуроных ремней длиной более '2,7 м н соответствии с раз-днижснием приводного и выносного барабанов. На базе этого станка НПИИРТМАШем разработан станок для сборки корд-шнуровых ремней длиной до 8,0 м (индекс 331.081).[4, С.218]

Так как холодный подводящий литник расположен в подвижном ползуне 21, для его извлечения необходимо специальное приспособление. Под литниковым съемником 29 расположен литниковый толкатель 30, который оттягивается назад пружиной 31. Когда ползун 21 полностью открыт, активируется выталкиватель литьевой машины и толкатель 34 контактирует с головкой лежащего в ползуне 21 литникового толкателя 30; литник извлекается.[13, С.285]

Для увеличения площади обогреваемой поверхности в нагревательной камере пластикатора устанавливается специальное приспособление — торпеда. В большинстве случаев тепло к торпеде передается по металлическим стойкам, посредством которых она соединяется с корпусом. Однако в некоторых конструкциях пластика-торов в тело торпеды дополнительно встраиваются патронные нагреватели 9. Недостатки литьевых головок такого типа связаны с трудностью регулирования температуры и давления расплава во время впрыска полимера 9.[9, С.406]

Для увеличения площади обогреваемой поверхности в нагревательной камере пласти-катора устанавливается специальное приспособление — торпеда. В большинстве случаев тепло к торпеде передается по металлическим стойкам, посредством которых она соединяется с корпусом. В некоторых конструкциях пластикато-ров в тело торпеды дополнительно встраиваются патронные нагреватели. Недостатки литьевых головок такого типа связаны с трудностью регулирования температуры и давления расплава во время впрыска полимера [8].[11, С.426]

Растягиваемые пленки имели следующие исходные размеры: длина 100 мм, ширина 15 мм, толщина 0,12—0,14 мм. Для определения структурных характеристик растянутых пленок, находящихся под натяжением, нами было использовано специальное приспособление (зажим), позволяющее сохранить создавшееся напряжение в пленке в момент ее предельного растяжения. Это приспособление состояло из массивного кольца с вырезом по длине образца пленки, которое устанавливалось на клеммах аппарата Шоп-пера сзади пленки, попадающей в вырез. В этот вырез после растяжения пленки вкладывалась точно отшлифованная металлическая рамка, которая прижимала пленку к кольцу по двум сторонам ее в направлении растяжения. Поверх кольца, имевшего внешнюю нарезку, накладывалась гайка, которая в результате ее навинчивания на кольцо плотно прижимала рамку и, следовательно, пленку к кольцу. Таким путем удавалось в данной части пленки после снятия нагрузки сохранить все те напряжения, которые были в пленке в момент ее предельного растяжения на динамометре Шоппера. Пока пленка находилась в этом зажиме, осуществлялись рентгеносъемка и определение двойного лучепреломления, что давало структурную характеристику пленки под напряжением.[12, С.53]

Метод пленок. Чаще всего пленку полимера получают путем нанесения густого раствора полимера на поверхность окошка кюветы и последующего испарения растворителя. Толщину получаемой пленки можно контролировать, используя расчетные количества полимера и растворителя и применяя для нанесения пасты специальное приспособление типа ракли, что обеспечивает воспроизводимость эксперимента. Пленки можно получать также из более разбавленных растворов, нанося их в определенном количестве на поверхность ртути или воды в ограничительные кольца, определяющие площадь пленки. Из ряда полимеров можно получать пленки нагреванием и прессованием. Многие полимер: ные материалы можно разрезать на тонкие слои с помощью микротома или других приспособлений.[1, С.191]

Изложенные выше соображения следуют из анализа макрокартины распределения напряжений и деформаций в процессе разрыва наполненного вулканизата. На киноустановке МКУ-1 были проведены микрокиносъемки разрыва наполненных вулкани-затов (скорость съемки — 2 кадра в секунду), образцы которых деформировались до удлинения 800%. Было сконструировано специальное приспособление, позволяющее вести наблюдение и съемку в процессе растяжения вулканизата [554, с. 17]. Полученные микрокинофильмы дешифровали на широкопленочном дешифраторе.[8, С.218]

Пусть, например, имеются рентгенограммы двух образцов одного и того же полимера, из которых один полностью аморфный, Другой — частично кристаллический. Прежде всего на рентгенограммах обоих образцов измеряют интенсивности аморфного гало. Принимая величину интенсивности аморфного гало пропорциональной количеству аморфного вещества в образце, определяют относительное содержание аморфного вещества в частично кристаллическом образце. Количество аморфного вещества равно отношению интенсивности аморфного гало на рентгенограмме этого образца к интенсивности гало на рентгенограмме полностью аморфного образца. При этом следует соблюдать полную идентичность условий съемки и, кроме того, в обоих опытах рентгеновским пучком дол-Жен просвечиваться одинаковый объем вещества. Поэтому в рентгеновской камере устраивают специальное приспособление для того, чтобы первичный пучок после прохождения через образец по[2, С.113]

Пусть, например, имеются рентгенограммы двух образцов одного и того же полимера, из которых один полностью аморфный, Другой — частично кристаллический. Прежде всего на рентгенограммах обоих образцов измеряют интенсивности аморфного гало. Принимая величину интенсивности аморфного гало пропорциональной количеству аморфного вещества в образце, определяют относительное содержание аморфного вещества в частично кристаллическом образце. Количество аморфного вещества равно отношению интенсивности аморфного гало на рентгенограмме этого образца к интенсивности гало на рентгенограмме полностью аморфного образца. При этом следует соблюдать полную идентичность условий с"ьеыки и, кроме того, в обоих опытах рентгеновским пучком должен просвечиваться одинаковый объем вещества. Поэтому в рентгеновской камере устраивают специальное приспособление для того, чтобы первичный пучок после прохождения через образец по-[6, С.113]

Камера спекания состоит из нагревательных блоков, максимальная температура которых .400°С. Давление, возникающее в результате расширения порошка (примерно на 25%) при нагревании и особенно при плавлении полимера, способствует сплавлению частиц в монолитный блок. Величина давления определяется соотношением поверхности трения к сечению экстру-дера. При изготовлении труб давление экструзии наиболее высокое, что может приводить к расслоению экструдата по плоскости разделения дозировочных порций. Давление может быть изменено как за счет длины камеры спекания, так и за счет применения дорна с переменным сечением. Отношение длины к диаметру камеры спекания при изготовлении труб 40, а стержней — 80. Давление экструзии может быть снижено также использованием подвижного дорна. При производстве стержней давление экструзии может быть недостаточным для полного спекания экструдата. В этих случаях используется специальное приспособление, устанавливаемое после камеры спекания. Оно представляет собой втулку с внутренним диаметром меньше диаметра цилиндра камеры спекания. Скорость экструзии зависит от толщины или диаметра экструдата и обычно составляет 1—20 м/ч. При изготовлении тонких стержней используется многоканальная оснастка.[7, С.190]

... 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. Практикум по химии и физике полимеров, 1977, 256 с.
2. Тагер А.А. Физикохимия полимеров, 1968, 545 с.
3. Сёренсон У.N. Препаративные методы химии полимеров, 1963, 401 с.
4. АверкоАнтонович Ю.О. Технология резиновых изделий, 1991, 351 с.
5. Аверко-Антонович И.Ю. Методы исследования структуры и свойств полимеров, 2002, 605 с.
6. Тагер А.А. Физикохимия полимеров Издание второе, 1966, 546 с.
7. Пашин Ю.А. Фторопласты, 1978, 233 с.
8. Гуль В.Е. Структура и прочность полимеров Издание третье, 1978, 328 с.
9. Торнер Р.В. Основные процессы переработки полимеров Теория и методы расчёта, 1972, 455 с.
10. Рафиков С.Р. Методы определения молекулярных весов и полидисперности высокомолекулярных соединений, 1963, 337 с.
11. Торнер Р.В. Теоретические основы переработки полимеров, 1977, 464 с.
12. Каргин В.А. Избранные труды структура и механические свойства полимеров, 1979, 452 с.
13. Гастров Г.N. Конструирование литьевых форм в 130 примерах, 2006, 333 с.

На главную