На главную

Статья по теме: Смазочных материалов

Предметная область: полимеры, синтетические волокна, каучук, резина

Скачать полный текст

Основными преимуществами кремнийорганических смазочных материалов являются продолжительный срок службы при высоких температурах, предотвращение загрязнения деталей (маслоне вытекает), малые затраты на уход за агрегатом и малый расход электроэнергии,[6, С.359]

Смазочные материалы. Развитие за последние годы новых областей науки и техники, внедрение в технологические процессы высоких и сверхнизких температур поставило перед исследователями, занимающимися синтезом смазочных материалов, серьезную задачу — разработать такие синтетические масла, которые мало меняли бы свою вязкость при больших колебаниях температуры. Такими маслами оказались олигоорганосилоксановые масла — стабильные прозрачные жидкости, вязкость которых мало меняется в широких интервалах температур (от минус 80—90 до плюс 260 °С). Иначе говоря, крем-нийорганические масла, имея при комнатной температуре примерно такую же вязкость, как и нефтяные масла, застывают при температуре на 45—50 °С ниже, чем нефтяные. Причем, у кремнийорганиче-ских масел с понижением температуры вязкость меняется значительно меньше, чем у нефтяных. В то же время Кремнийорганические масла и смазки могут работать при температурах на 40—60 °С выше, чем нефтяные.[6, С.359]

Обеспечивает высокотемпературную стабилизацию реактивных толлпв I: смазочных материалов. Применяется как добавка, понижающая износ металлических поверхностей при трении,[3, С.174]

На основе олигомеров изобутилена и бутиленов разработаны рецептуры синтетических смазочных материалов: масла ТМП - 200 для смазки подшипников жидкостного трения высокоскоростных станов холодной прокатки алюминия и сплавов (способно выдерживать повышение нагрузки без нагарообра-зования при отжиге металла); масла «Символ-80» для волочения труб из алюминия и сплавов; высокотемпературные индустриальные масла ВИП-130; МКМ-110 для смазки металлокерамических подшипников скольжения валкового оборудования, например каландров, вальцев и других, работающих при 463-483 К; масла «Эпол-200» для торцевых уплотнений смесителей в производстве полиэтилена высокого давления и др.[8, С.361]

Благодаря подавлению ароматическими фрагментами распада ПИБ с конца цепи и снижению общей скорости разложения полученные продукты представляют интерес в качестве основы синтетических смазочных материалов и присадок с улучшенными эксплуатационными свойствами [46].[8, С.250]

Последние годы характеризуются широким внедрением большого числа элементоорганических соединений в практику народного хозяйства. Область их применения оказалась необычайно широкой: при стереоспецифической полимеризации олефинов, для стабилизации полимерных и смазочных материалов, как антидетонаторы и присадки к моторным топливам, как антисептики, фунгициды и многое другое.[6, С.377]

На ОАО «Нижнекамскшина» проведена большая работа по существенному улучшению освоенной технологии. Так, на ре-зино сместите лях F-620 и отечественном 620-50 был осуществлен перевод гидропривода нижнего затвора и запирающего устройства на пневматическую систему, что позволило сократить простои на 30%, отказаться от импортной гидроаппаратуры и запасных частей, обеспечить экономию смазочных материалов в количестве 15 т в год.[7, С.349]

Трение эластомеров относительно различных твердых поверхностей играет как положительную, так и отрицательную роль. Положительную— при фрикционной передаче, фрикционных тормозах, в транспортной и ременной передачах. Отрицательную — при работе подвижных уплотнений, подшипников и т. д. В первом случае трение имеет место либо при практически неподвижном контакте, либо при малых скоростях скольжения v, не приводящих к заметному разогреву и износу. Во втором случае трение стремятся снизить применением смазочных материалов, что позволяет применять резиновые подшипники при больших скоростях. Кроме того, трение играет важную роль в процессах изготовления изделий из резины (прессование, штамповка, шприцевание, вальцевание и каландро-вание резиновых смесей).[1, С.367]

Пасты «Антивибрит» стойки к действию воды и горюче-смазочных материалов.[9, С.180]

Важной областью применения пористых материалов является использование их для фильтрации различных веществ, в частности горюче-смазочных материалов, что имеет большое значение в работе железнодорожного транспорта.[10, С.269]

При получении битумов сырая нефть подвергается разгонке для выделения из нее сначала легких фракций, а затем соляровых масел. Получающийся после отбора этих фракций мазут представляет собой сырье для выделения из него смазочных материалов; в остатке получается гудрон.[18, С.517]

... 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. Бартенев Г.М. Физика и механика полимеров, 1983, 392 с.
2. Белозеров Н.В. Технология резины, 1967, 660 с.
3. Горбунов Б.Н. Химия и технология стабилизаторов полимерных материалов, 1981, 368 с.
4. Сагалаев Г.В. Справочник по технологии изделий из пластмасс, 2000, 425 с.
5. Сангалов Ю.А. Полимеры и сополимеры изобутилена, 2001, 384 с.
6. Андрианов К.А. Технология элементоорганических мономеров и полимеров, 1973, 400 с.
7. Ильясов Р.С. Шины некоторые проблемы эксплуатации и производства, 2000, 576 с.
8. Сангалов Ю.А. Полимеры и сополимеры бутилена, Фундаментальные проблемы и прикладные аспекты, 2001, 384 с.
9. Крыжановский В.К. Технические свойства полимерных материалов, 2003, 240 с.
10. Ребиндер П.А. Проблемы физико-химической механики волокнистых и пористых дисперсных структур и материалов, 1967, 624 с.
11. Грасси Н.N. Химия процессов деструкции полимеров, 1959, 252 с.
12. Наметкин Н.С. Синтез и свойства мономеров, 1964, 300 с.
13. Кабанов В.А. Энциклопедия полимеров Том 2, 1974, 516 с.
14. АбдельБари Е.М. Полимерные пленки, 2005, 351 с.
15. Каргин В.А. Энциклопедия полимеров Том 2, 1974, 514 с.
16. Коршак В.В. Итоги науки химические науки химия и технология синтетических высокомолекулярных соединений том 6, 1961, 854 с.
17. Коршак В.В. Итоги науки химические науки химия и технология синтетических высокомолекулярных соединений том 7, 1961, 726 с.
18. Петров Г.С. Технология синтетических смол и пластических масс, 1946, 549 с.

На главную