На главную

Статья по теме: Максимальной прочности

Предметная область: полимеры, синтетические волокна, каучук, резина

Скачать полный текст

При осуществлении технологического процесса необходимо обеспечить'прецизионность получаемого резинометаллокордного полотна (равномерность распределения нитей в материале) и достичь максимальной прочности связи резины с кордом. Для этого на всех стадиях технологическою процесса надо сохранить целостность латунною покрытия на металлокорде, предохранить его от коррозии и агрессивных воздействий, обеспечить максимальное проникновение резиновой смеси между элементарными нитями корла за счет технологических факторов (температурный режим, фрикция, усилия прижатия валков и др.)- Применение в составах резиновых смесей специальных модификаторов и вулканизующих систем призвано повысить прочность свяли за счет химического взаимодействия резины с латунью и сбалансировать скорости реакций па поверхности материалов со скоростью вулканизации' рс-зиновой смеси.[1, С.89]

В ряде случаев обезжиривание склеиваемых поверхностей металлов не-обеспечивает максимальной прочности соединения; более эффективными являются методы химической обработки поверхности.[7, С.279]

Очень важно иметь по возможности ясное объяснение этих соотношений. Начать с того, что до точки максимальной прочности объемный процент наполнителя так мал, что каучук, очевидно, образует непрерывную внешнюю фазу, окружающую частички пигмента. Это заключение вполне подтверждается сходством в упругих свойствах наполненного ц чистого каучуков. Это значит, что вся растягивающая нагрузка выдерживается самим каучуком. Следовательно, увеличение сопротивления разрыву, получающееся при введении наполнителя, говорит о том, что присутствие его частичек увеличивает крепость самого каучука, окружающего эти частички.[9, С.432]

Существует критическая длина волокна 1кр, ниже которой упрочняющий эффект не проявляется. Для достижения максимальной прочности отношение 1/О должно быть не менее 100.[3, С.350]

Большая часть каучука применяется для изготовления герметизирующего слоя бескамерных шин. Для обеспечения максимальной прочности этого слоя с каркасом шины обычно используется комбинация ХБК с высоконенасыщенным эластомером. Низкая газопроницаемость герметизирующего слоя из ХБК позволяет понизить давление воздуха в каркасе шины, что уменьшает разрушение шины из-за расслоения каркаса. Высокая динамическая стойкость герметизирующего слоя в тяжелых условиях эксплуатации также способствует увеличению ходимости шин. В общем случае ходимость шин в зависимости от размера и типа увеличивается на 50-200%, при этом представляется возможным использовать герметизирующий слой из ХБК меньшей толщины.[6, С.276]

Ориентированная пленка обладает низкой хладотекучестью (крипом). В результате проведенных опытов установлено, что максимальная деформация пленки, вызванная длительно действующей нагрузкой (она составляла 30% от максимальной прочности), меньше 6%.[2, С.282]

При всех выбранных режимах отверждения (рис. 5.3 и 5.4) наблюдается экстремальная зависимость адгезионной прочности от продолжительности отверждения. При этом с повышением температуры сокращается интервал времени от начала отверждения до достижения максимальной прочности.[5, С.118]

Если соединения работают в атмосфере с повышенной влажностью, то предпочтительнее такой процесс, который обеспечил бы достаточную стабильность механических свойств при эксплуатации даже при невысоком (но допустимом) уровне исходной прочности. Возможно также, что для обеспечения максимальной прочности необходимо использовать такие способы подготовки поверхности, которые могут отрицательно повлиять на характеристики изделия, либо они трудно выполнимы. Все это требует часто поисков компромиссных решений, изменения технологических режимов склеивания или использования новых типов клеющих композиций.[5, С.120]

Существует оптимальное соотношение между содержанием армирующих волокон в материале и их характеристиками [6]. При увеличении относительного содержания полимерного связующего в композиции наступает снижение прочности, поскольку уменьшается содержание стеклянных волокон, в основном воспринимающих нагрузку при приложении напряжения. При снижении же содержания полимерного связующего ниже определенного предела прочность материала также уменьшается вследствие недостаточной прочности связи волокон и нарушения условий, обеспечивающих совместную работу обоих компонентов. Прочность армирующих волокон наиболее полно реализуется в пластике при условии некоторой оптимальной, но не максимальной прочности их сцепления с полимерным связующим. При максимальной прочности сцепления разрушение происходит в области упругих деформаций при низком напряжении [563, 388].[8, С.275]

Температура, соответствуй щая максимальной прочности,' -•X IV) ^*Э "^ _сэ Сэ сэ сэ сэ —sf—[10, С.191]

Рис. IV.40. Корреляция между температурой стеклования смесей поливинилацетат — дибутилфта-лат и температурой, соответствующей максимальной прочности клеевого шва в системе стекло-поливинилацетат —стекло [214].[10, С.191]

... 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. АверкоАнтонович Ю.О. Технология резиновых изделий, 1991, 351 с.
2. Амброж И.N. Полипропилен, 1967, 317 с.
3. Тугов И.И. Химия и физика полимеров, 1989, 433 с.
4. Сангалов Ю.А. Полимеры и сополимеры изобутилена, 2001, 384 с.
5. Чернин И.З. Эпоксидные полимеры и композиции, 1982, 231 с.
6. Сангалов Ю.А. Полимеры и сополимеры бутилена, Фундаментальные проблемы и прикладные аспекты, 2001, 384 с.
7. Катаев В.М. Справочник по пластическим массам Том 1 Изд.2, 1975, 448 с.
8. Липатов Ю.С. Физическая химия наполненных полимеров, 1977, 303 с.
9. Льюис У.N. Химия коллоидных и аморфных веществ, 1948, 536 с.
10. Берлин А.А. Основы адгезии полимеров, 1974, 408 с.
11. Бовей Ф.N. Действующие ионизирующих излучений на природные и синтетические полимеры, 1959, 296 с.
12. Саундерс Х.Д. Химия полиуретанов, 1968, 471 с.

На главную