На главную

Статья по теме: Неподвижном состоянии

Предметная область: полимеры, синтетические волокна, каучук, резина

Скачать полный текст

Пневматическая автомобильная шина выполняет роль амортизатора, поглощающего толчки и удары при движении автомобиля. В неподвижном состоянии автомобильная шина воспринимает нагрузку, представляющую часть общего веса автомашины с грузом. Такая нагрузка называется статической. Во время движения на шину действует динамическая нагрузка, она примерно на 12—15% больше статической.[2, С.402]

Качественно жидкокристаллические растворы палочкообразных ароматических полиамидов могут быть визуально обнаружены по помутнению в неподвижном состоянии и по опалесценции под действием слабого сдвига, например при перемешивании раствора стеклянной палочкой. Жидкокристаллические растворы деполяризуют плоскополяризованный свет, причем в поляризационном микроскопе обнаруживают двоякопреломляющие домены. Как было показано в работе Панара и Бесте [32], в толстых образцах чистого нематического раствора ППБА низкого молекулярного веса происходит релаксация к прозрачному состоянию, в котором имеются неупорядоченные «нематические» (нитевидные) линии, проходящие через образец. Когда такой образец помещается в магнитное поле в несколько тысяч гаусс, линии вытягиваются в направлении поля и медленно исчезают. Таким образом, первоначальный деполяризующий раствор начинает обнаруживать свойства одноосного двоякопреломляющего кристалла. Панар и Бесте [32] провели очень интересное наблюдение за тем, как анизотропный раствор низкомолекулярного ППБА (20% полимера в ДМАА с добавкой LiCl) может быть переведен в холестерическую фазу путем добавления в раствор оптически активного вещества, например (+) 1-метющиклогексанона, которое присоединяется к группам основной цепи в достаточной степени, придавая преимущественную хиральность всей молекуле. При этом" образуются параллельные линии, типичные для растворов поли-^-бензилглута-мата.[6, С.167]

Уравновешенные мосты. Мост сопротивления представляет собой прибор, состоящий из набора сопротивлений, включенных определенным образом. При равновесном состоянии схемы напряжение на вершинах моста равно нулю. В этом случае на входе в усилитель сигнал отсутствует и двигатель находится в неподвижном состоянии.[4, С.316]

Толкающие конвейеры. Контейнеры / маркируют (номер резиносмесителя, вальцев, шифр смеси) и устанавливают на приемное устройство (подвеска, платформа) толкающего конвейера, трасса которого проходит в виде ответвлений (петель) 2 по отдельным участкам централизованного отделения развески. Ответвления толкающего конвейера дают возможность в неподвижном состоянии загружать новые порции эластомера в контейнеры, возвращающиеся после опорожнения у резиносмесителей 5. В то же время нагруженные контейнеры, которые по каким-либо причинам прошли мимо петель 4 у резиносмесителей 5, могут курсировать по замкнутому контуру главного циркуляционного конвейера 3 до тех пор, пока не будут приняты на заданную петлю. Возможность замены адреса на приемных устройствах толкающего конвейера (благодаря его остановке) придает системе распределения эластомеров большую гибкость, так как любой конвейер может быть установлен на любое приемное устройство конвейера, которое может быть адресовано к любому резиносмесителю. Следует отметить, что операция установки контейнеров с готовыми навесками эластомера на приемное устройство толкающего конвейера весьма трудоемкая, так как, согласно рецептам резиновых смесей, масса эластомеров (без учета массы самого контейнера), направляемых на одну заправку в смесительный агрегат, равна в среднем 60—80 кг, а часто превышает 100 кг. Необ-[5, С.78]

Ударное воздействие потоков жидкости на поверхность хорошо моделируется с помощью струеударных установок (рис. 6.14 и 6,15). В струеударной установке относительно простой конструкции (рис. 6.14) жидкость подают к соплам из водонапорного бака под постоянным давлением воды. На струеударной установке конструкции МВИМУ (рис. 6.15) можно проводить испытание образцов в напряженном состоянии. Эта установка принципиально отличается от рассмотренных тем, что в ней вращается струя жидкости, а образец находится в неподвижном состоянии и в нем могут быть созданы различные виды напряжений: растяжения, сжатия, кручения и др. Следует отметить, что скорость изнашивания образцов, находящихся в напряженном состоянии, может увеличиться до 200 % по сравнению со скоростью износа ненагруженных образцов.[1, С.97]

Процесс упрощается при использовании ротационных прессов-автоматов, в к-рых несколько прессформ (обычно от 10 до 32) устанавливают на вращающемся столе (роторе). В каждой прсссформс, вращающейся вместе с ротором, осуществляются последовательно все операции технологии, цикла: загрузка прессматериала, смыкание полуформ, выдержка под давлением, размыкание прессформы, извлечение изделия, очистка. На ротационных прессах-автоматах успешно решены вопросы автоматич. загрузки прессформ и извлечения изделий: погрузочно-разгрузочные механизмы находятся в неподвижном состоянии и выполняют простую однотипную работу. При равном числе прессформ производительность таких автоматов выше, чем многооперационных.[7, С.96]

Процесс упрощается при использовании ротационных прессов-автоматов, в к-рых несколько прессформ (обычно от 10 до 32) устанавливают на вращающемся столе (роторе). В каждой прессформе, вращающейся вместе с ротором, осуществляются последовательно все операции технология, цикла: загрузка прессматериала, смыкание полуформ, выдержка под давлением, размыкание прессформы, извлечение изделия, очистка. На ротационных прессах-автоматах успешно решены вопросы автоматич. загрузки прессформ и извлечения изделий: погрузочно-разгрузочные механизмы находятся в неподвижном состоянии и выполняют простую однотипную работу. При равном числе прессформ производительность таких автоматов выше, чем многооперационных.[9, С.96]

При работе машины в автоматическом режиме нажатием кнопки -«Насос» включают электродвигатели. В это время все электромагниты отключены, насосы работают на слив. Насос 19, а разгружается по магистралям 15, 14, 13 через предохранительно-разгрузочный клапан 15 и пластинчатый фильтр 14 типа О2Г-41-14. Собственно работа в автоматическом режиме начинается нажатием кнопки «Цикл». При этом включаются электромагниты 1Э,- 8Э, 9Э и 13Э. Электромагнит 8Э перекрывает слив насоса 19, а, электромагнит 9Э перекрывает слив насоса 19, б, а электромагнит 13Э перекрывает слив насоса 3. Электромагнит 1Э переключает золотник 11 типа 44ПГ-73-24, и масло от сдвоенного лопастного насоса 19 по магистралям 15,18,17,12, 6 через обратный клапан 17 типа Г-51-25 поступает в штоковую полость цилиндра запирания формы 8. Масло от насвса 3 поступает в штоковую полость цилиндра гидроподушки 7 по магистралям 5, 3. Сама полость цилиндра высокого давления 7 магистралями 2, 1 через напорный золотник 5 типа ВПГ54-22 соединена со сливом. Напорный золотник настраивается на такое давление, чтобы разность усилий, развиваемых в штоковой и поршневой полостях, была минимальной. Это позволяет: 1) удерживать подвижный кронштейн цилиндра гидроподушки в неподвижном состоянии; 2) автоматически настраивать механизм запирания на необходимую высоту •формы; 3) предохранять форму от поломки при попадании посторонних предметов (при включенном концевом выключателе 12ВК). Когда происходит ускоренное запирание формы, то в конце хода подвижной плиты срабатывает концевой выключатель 1ВК, который выключает электромагнит 8Э. Масло в штоковую полость поступает только от насоса 19, б, и происходит торможение при закрытии формы. В конце всего пути подвижной плиты срабатывает конечный выключатель 2ВК, который выключает электромагнит 13Э и включает электромагниты ЗЭ и 10Э. Электромагнит ЗЭ переключает реверсивный золотник 13 типа 44ПГ-73-12, и масло от насоса 19, б по магистралям 18,11, 9 поступает в штокрвую полость цилиндра прижима 12 ж перемещает узел впрыска к неподвижной плите. Электромагнит 10Э переключает реверсивный золотник 6 типа 54БПГ-73-11, и масло по магистралям 5, 1 поступает в полость цилиндра высокого давления 7. Из штоковой полости цилиндра высокого давления масло поступает на слив по магистрали 4 через другой реверсивный золотник типа 54БПГ-73-11. В цилиндре высокого давления одновременно с подводом узла запирания повышается давление, а когда давление достигнет заданного значения, срабатывает реле давления 24 типа 1РД-320,[10, С.54]

неподвижном состоянии. Пружинное кольцо 7 сжимается скругленной[3, С.259]

плиту 6 в неподвижном состоянии.[3, С.258]

ходиться в неподвижном состоянии и сбрасывает изделие трубчатым вы-[3, С.256]

а вместе с ней и плиту 5 в неподвижном состоянии. Одновременно с раскрытием формы за счет отвода боковых ползунов 33 наклонными колонками 21 извлекаются фиксаторы и отверстия изделия. Плиты 3, 4 остаются при этом сомкнутыми.[8, С.106]

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. Белозеров Н.В. Технология резины, 1967, 660 с.
3. Сагалаев Г.В. Справочник по технологии изделий из пластмасс, 2000, 425 с.
4. Башкатов Т.В. Технология синтетических каучуков, 1987, 359 с.
5. Бекин Н.Г. Оборудование и основы проектирования заводов резиновой промышленности, 1985, 505 с.
6. Вендорф Д.N. Жидкокристаллический порядок в полимерах, 1981, 352 с.
7. Кабанов В.А. Энциклопедия полимеров Том 3, 1977, 576 с.
8. Гастров Г.N. Конструирование литьевых форм в 130 примерах, 2006, 333 с.
9. Каргин В.А. Энциклопедия полимеров Том 3, 1977, 575 с.
10. Соколов А.Д. Литье реактопластов, 1975, 87 с.

На главную