На главную

Статья по теме: Техническими условиями

Предметная область: полимеры, синтетические волокна, каучук, резина

Скачать полный текст

Температура морозостойкости 7V соответствует определенному коэффициенту морозостойкости KQ, выбор которого определяется техническими условиями работы изделия. Для определения ТКв находят зависимость К^ от температуры для двух режимов. Для этого задаются определенной степенью деформации, удобной для измерения,[1, С.107]

В этом можно легко убедиться, если определить расход вискозы / волокна), содержащей различное количество целлюлозы (например 75 • 'В соответствии с техническими условиями на готовую продукцию'l кг" • содержит 11 % влаги и 0,89 кг целлюлозы. С учетом производственных размере 4,5% для получения 1 кг волокна потребуется вискозы 7,5% целлюлозы: '[6, С.90]

Извесно что остатки катализатора в каучуке ухудшают ди электрические свойства полимера и способствуют его деструк ции поэтому содержание их регламентируется техническими условиями на СКЭПТ Э Реальный расход ванадиевого компо нента катализатора для различных марок СКЭПТ Э колеблет ся от О 3 до 0,66 кг/т Опытными работами установлено, что на стадии водной дегазации имеет место значительный эффект от мывки полимера, главным образом за счет механического вы мывания остатков катализатора горячей водой[7, С.162]

Вулканизаты с белой сажей по прочности и сопротивлению раз-диру превосходят вулканизаты с ламповой сажей. По сопротивлению истиранию вулканизаты с белой сажей уступают сажевым вулканизатам. В соответствии с техническими условиями белая сажа должна обеспечивать следующие показатели при применении в стандартной смеси на основе СКВ:[3, С.165]

Полнота растворения контролируется по внешнему виду отобранной пробы клея. Раствор фильтруют через металлическую сетку или ткань для очистки от посторонних включений. Готовый клей испытывают в соответствии с техническими условиями (внешний вид, плотность, концентрация, вязкость и клеящая способность).[8, С.278]

Определение основных габаритных размеров. Для полнот описания сложной геометрической формы шины применяют многс линейных параметров. В первую очередь это наружный диаметр, ширина профиля и статический радиус, определяющие применимость шины. Эти показатели регламентируются техническими условиями iia шины и проверяются у шин каждой партии. Контролируют также нысоту индикаторов износа, высоту рисунка протектора, ширину борта, ширину профиля под нагрузкой (ОСТ 38.04203 87). Прямые измерения линейных размерон производят с помощью металлической рулетки, штангенциркуля, глубиномера индикаторного, металлической линейки.[4, С.130]

Закрытые резиносмесители являются машинами, которые широко применяются для смешения, но на заводах они часто используются и для механической пластикации натурального каучука. Наибольшее распространение получили смесители с роторами овальной формы. В настоящее время резиносмесители выпускаются в соответствии с техническими условиями ГОСТ 11996—66м.[3, С.241]

Основные размеры камеры — наружный и внутренний диаметры и диаметр трубки зависят от размера шины, типа шины и ширины обода. Толщина стенки камер бывает обычно 2—3 мм. В производстве контролируют следующие размеры камер: длину внутренней полуокружности плоско сложенной камеры, ширину плоско сложенной камеры и двойную толщину стенки. Эти размеры предусмотрены техническими условиями на пневматические шины по ГОСТ 5513—64 и 4754—64.[3, С.481]

В технологической практике часто для оценки вязкости раствора или расплава полимера применяют показатель, называемый показателем текучести расплава (ПТР). Он ничего общего не имеет с индексом течения. Показатель текучести расплава определяют в граммах полимера, прошедшего через капилляр стандартного диаметра и длины за определенное время при определенных температуре и давлении. Параметры капилляра, время, температура и давление регламентированы стандартами или техническими условиями данной отрасли производства. Чем больше показатель текучести расплава, тем больше текучесть расплава, т. е. тем меньше вязкость.[2, С.161]

В соответствии с теорией Гриффита рост трещин в полимере начинается тогда, когда напряжение достигнет критического значения. Наличие перенапряжений в вершине трещины принципиально картины не меняет. Опыт показывает, что для разрушения не всегда необходимо достигнуть критического значения напряжения. Доска, перекинутая через ручей, может долго служить в качестве мостков, но в какой-то момент разрушится, хотя нагрузка в этот момент не превышала «обычную»; паровой котел, работающий под давлением, может работать годами и наконец лопнуть, хотя давление в нем не превысит регламентированного техническими условиями. Мы делаем вывод, что материал, в частности полимерный, можно охарактеризовать не только прочностью в МПа, но и долговечностью— временем, в течение которого он не разрушается под действием заданного напряжения.[2, С.201]

Для того чтобы читатель мог судить о чистоте выпускаемых продуктов, кроме предусмотренной техническими условиями тем-[9, С.5]

... 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. Шайдаков В.В. Свойства и испытания резин, 2002, 236 с.
2. Кулезнев В.Н. Химия и физика полимеров, 1988, 312 с.
3. Белозеров Н.В. Технология резины, 1967, 660 с.
4. АверкоАнтонович Ю.О. Технология резиновых изделий, 1991, 351 с.
5. Сагалаев Г.В. Справочник по технологии изделий из пластмасс, 2000, 425 с.
6. Ряузов А.Н. Технология производства химических волокон, 1980, 448 с.
7. Сеидов Н.М. Новые синтетические каучуки на основе этилена и альфа-олефинов, 1981, 192 с.
8. Катаев В.М. Справочник по пластическим массам Том 1 Изд.2, 1975, 448 с.
9. Золотарева К.А. Вспомогательные вещества для полимерных материалов, 1966, 177 с.
10. Михайлов Н.В. Основы физики и химии полимеров, 1977, 248 с.
11. Кулезнёв В.Н. Основы физики и химии полимеров, 1977, 248 с.
12. Седлис В.И. Эфиры целлюлозы и пластические массы, 1958, 116 с.

На главную