На главную

Статья по теме: Целесообразность использования

Предметная область: полимеры, синтетические волокна, каучук, резина

Скачать полный текст

Целесообразность использования термопластов зависит от размера изделия, так как стоимость оборудования довольно высока. При снижении габаритов изделия более высокая цена полиуретана постепенно теряет решающее значение в общих затратах при изготовлении изделия, и, таким образом, готовый продукт по стоимости приближается к аналогичному изделию из натурального каучука или пластмассы.[2, С.264]

Целесообразность использования полимеров в машиностроении определяется, прежде всего, возможностью удешевления продукции. При этом улучшаются также важнейшие технико-экономич. параметры машин —. уменьшается масса, повышаются долговечность, надежность и др. В результате внедрения полимеров высво-[5, С.460]

Ранее была показана практическая целесообразность использования измельченных вулканизованных отходов в качестве наполнителя в рецептуре, аналогичной по составу смеси для манжет [1, 2]. Однако при введении измельчент ного вулканизата в резиновые смеси их вязкость возрастает [3, 4], что может затруднить получение и перерабртку смесей, особенно при получении заготовок на пресс-формовате-,, ле типа «Барвел».[7, С.116]

Таким образом, проведенные опыты показали как принципиальную возможность, так и целесообразность использования перегретого водяного пара при сушке суспензионного ПВХ. Кроме того, были получены данные, позволившие выполнить технико-экономическую оценку при реализации промышленной технологии сушки ПВХ. В качестве базы для сравнения была принята двухступенчатая трубная чневмосушилка ТС-2-600 разработки НИИхиммаша. Расчеты показали снижение себестоимости единицы продукции на 4 - 5 руб./т. Экономия достигается за счет сокращения расхода и более полного использова-ния энергии, уменьшения капитальных затрат, сокращения расхода ПаРа на стадии дегазации суспензии, улавливания ВХ на стадии сушки и возврата его в технологический процесс получения ПВХ.[4, С.111]

Гигроскопичность и поглощение воды. Полипропиленовое волокно характеризуется очень низкими гигроскопичностью (0,05%) и водопоглощением (0,10%), что определяет целесообразность использования этого волокна для одних целей (например, в производстве рыболовных сетей, канатов, в качестве электроизоляционных материалов), но затрудняет его использование для других (например, для изготовления бельевых тканей). Впрочем, в настоящее время найдены способы, позволяющие изменять гигроскопичность полипропиленового волокна в нужную сторону.[1, С.251]

Вулканизаторы с нагревом в горячем воздухе. Горячий воздух является малоэффективным теплоносителем, так как его коэффициент теплоотдачи равен лишь 0,12—48 Вт/(м2-К). Первое значение соответствует ламинарному режиму движения воздуха в аппарате, второе — турбулентному. Однако в ряде случаев целесообразность использования горячего воздуха обусловливается его низкой стоимостью, простотой аппаратурного оформления вулканизатора и т. д.[3, С.303]

При с е л ь с к о х о з я и с т в о н н о м вод о-снабжении и обводнении п а с т б и щ используют гл. обр. трубы из полиэтилена высокой плотности; применение труб из поливинилхлорида ограничено из-за склонности полимера к деструкции с выделением НС1. Наиболее важное свойство полиэтиле-па, определяющее целесообразность использования его в водоснабжении,— морозостойкость: трубы из полиэтилена сохраняют гибкость при темп-pax до —60 UC. Кроме того, в трубах из полимерных материалов вода замерзает в 3—4 раза медленнее, чем в стальных, а при многократном замерзании и оттаивании воды трубы но разрушаются.[5, С.479]

В последнее время довольно большое внимание уделяется разработке способа получения алифатических и арилалифатических ди-изоцианатов с целью создания светостойких и гидролитически стабильных полиуретанов, среди которых следует отметить ксилилен-диизоцианат (КДИ) [21]. Некоторыми исследователями отмечается также целесообразность использования комбинации ароматических и алкилароматических диизоцианатов (например, ТДИ и КДИ), обеспечивающей наилучшую светостойкость [22].[8, С.25]

В. полимеров, как и любых других жидкостей, определяется их молекулярной структурой. Количественно это выражается зависимостью г| от относительного свободного объема FCB. Эта концепция основана на предположении, что текучесть (величина, обратная В.) прямо пропорциональна FCB. Более точное соответствие с экспериментом достигается, если предположить, что с ростом FCB текучесть возрастает экспоненциально. Независимое экспериментальное определение свободного объема, оправдывающее целесообразность использования этого понятия для вычисления т), связано с предположением о том, что FCB при пек-рой темп-ре Т представляет собой разность между истинным объемом тела и тем гипотетич. объемом, к-рый бы занимало вещество, температурный коэфф. объемного расширения к-рого равен температурному коэфф. объемного расширения полимера в стеклообразном состоянии. Тогда, если при темп-ре стеклования Тс относительный свободный объем полимера равен Fc (как правило, Fc близок к 0,025), то при нек-рой темп-ре Т выполняется соотношение FCB=Fc+Aa(r—Т7,.), где Да— разность температурных коэфф. объемного расширения выше и ниже Гс. Для очень многих полимерных систем справедливо усредненное («универсальное») значение Да—4,8 X Х10"4°С~1. С помощью концепции свободного объема устанавливают количественную связь между В., с одной стороны, и темп-рой, давлением и содержанием полимера в системе — с другой.[6, С.287]

В. полимеров, как и любых других жидкостей, определяется их молекулярной структурой. Количественно это выражается зависимостью г| от относительного свободного объема FCB. Эта концепция основана на предположении, что текучесть (величина, обратная В.) прямо пропорциональна Усв. Более точное соответствие с экспериментом достигается, если предположить, что с ростом FCB текучесть возрастает экспоненциально. Независимое экспериментальное определение свободного объема, оправдывающее целесообразность использования этого понятия для вычисления т), связано с предположением о том, что FCB при нек-рой темп-ре Т представляет собой разность между истинным объемом тела и тем гипотетич. объемом, к-рый бы занимало вещество, температурный коофф. объемного расширения к-рого равен температурному коэфф. объемного расширения полимера в стеклообразном состоянии. То1да, если при темп-ре стеклования Тс относительный свободный объем полимера равен Fc (как правило, Fc близок к 0,025), то при нек-рой темп-ре Т выполняется соотношение VCB=V<,-\-&концепции свободного объема устанавливают количественную связь между В., с одной стороны, и чемп-рой, давлением и содержанием полимера в системе — с другой.[9, С.284]

Целесообразность использования полимеров в машиностроении определяется, прежде всего, возможностью удешевления продукции. При этом улучшаются также важнейшие технико-экономич. параметры машин — уменьшается масса, повышаются долговечность, надежность и др. В результате внедрения полимеров высво-[10, С.458]

... 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. Амброж И.N. Полипропилен, 1967, 317 с.
2. Wright P.N. Solid polyurethane elastomers, 1973, 304 с.
3. Бекин Н.Г. Оборудование и основы проектирования заводов резиновой промышленности, 1985, 505 с.
4. Ульянов В.М. Поливинилхлорид, 1992, 281 с.
5. Кабанов В.А. Энциклопедия полимеров Том 2, 1974, 516 с.
6. Каргин В.А. Энциклопедия полимеров том 1, 1972, 612 с.
7. Красновский В.Н. Химия и технология переработки эластомеров, 1989, 140 с.
8. Апухтина Н.П. Синтез и свойства уретановых эластомеров, 1976, 184 с.
9. Каргин В.А. Энциклопедия полимеров Том 1, 1974, 609 с.
10. Каргин В.А. Энциклопедия полимеров Том 2, 1974, 514 с.
11. Коршак В.В. Итоги науки химические науки химия и технология синтетических высокомолекулярных соединений том 4, 1959, 298 с.

На главную