На главную

Статья по теме: Способность сохранять

Предметная область: полимеры, синтетические волокна, каучук, резина

Скачать полный текст

Для эластомеров Т.— способность сохранять высокоэластич. свойства и прочность при повышении темп-ры. Количественной характеристикой Т. эластомеров служит коэфф. теплостойкости, т. е. отношение какого-либо механич. свойства (прочности при растяжении, относительного удлинения при разрыве и др.) при повышенных темп-pax к соответствующим значениям при нормальной темп-ре.[13, С.301]

Для эластомеров Т.— способность сохранять высокоэластич. свойства и прочность при повышении темп-ры. Количественной характеристикой Т. эластомеров служит коэфф. теплостойкости, т. е. отношение какого-либо механич. свойства (прочности при растяжении, относительного удлинения при разрыве и др.) при повышенных темп-pax к соответствующим значениям при нормальной темп-ре.[20, С.301]

Одним из наиболее важных свойств полиэфирного волокна является исключительная способность сохранять форму после тепловой обрабо1 при высоких температурах. Ткань из этого волокна может быть заплис рована, и складки будут устойчивыми при носке изделия и стирках.[2, С.253]

Стойкость к термической деструкции определяет важнейшее-свойство полимеров • — их термостойкость, т. е. способность сохранять химическое строение и свойства при высоких температурах. При этом важна не та температура, при которой начинается заметное разложение полимера, а та, при которой полимер может длительно эксплуатироваться без изменения свойств.[3, С.205]

При выборе клеен для крепления резины к металлу необходимо стремиться к тому, чтобы клей обеспечивал низкую чувствительность к изменению параметров производства, смачивание и растекание по поверхности металла даже к изменяющихся условиях, достаточную ко гез ионную прочность для сопротивления стека нию н ненулканизовашюм состоянии, способность выдерживать различные режимы вулканизации в зависимости от типа резиновых смесей, способность сохранять требуемые свойства при всех условиях эксплуатации, а также целостность крепления по время химической или механической обработки после вулканизации.[1, С.279]

Активность катализатора определяется выходом (в %) целевого продукта из сырья при стандартных условиях. Избирательность действия (селективность или выход на разложенное сырье) — способность катализатора направлять реакцию в сторону образования целевого продукта — определяется отношением (в %) массы полученного целевого продукта (н-бути-лена) к массе разложившегося исходного сырья (бутана). Чем выше избирательность действия, тем меньше выход побочных продуктов. Стабильность катализатора —• способность сохранять высокую активность, селективность и способность к регенерации.[5, С.25]

Ценным свойством полиарилатных пленок является способность сохранять[4, С.161]

Особенностью"азидсодержащих систем является их способность сохранять или улучшать основные фототехнические характеристики резиста (пороговая и рабочая светочувствительность, контрастность,[6, С.134]

Под устойчивостью элементов конструкций понимают их способность сохранять состояние равновесия или процесса движения во времени t под действием малых возмущений. При этом каждый элемент имеет, как правило, технологические несовершенства геометрической формы. Все начальные несовершенства формы и приложения нагрузки примем за возмущающие факторы с наложенными на них ограничениями и об устойчивости исходной (основной) формы равновесия или движения будем судить по пребыванию системы с возмущенной формой в окрестности невозмущенного основного состояния. Это второе принципиальное положение, которое лежит в основе решения задач устойчивости.[10, С.170]

Свойства резин при пониженных температурах. М о-розостойкость резины определяет ее способность сохранять при пониженных темп-pax высоко-эластич. деформации. Коэфф. морозостойкости К3 при растяжении (ГОСТ 408—66) — отношение деформации образца при пониженной темп-ре к деформации под той же нагрузкой Р при нормальных условиях. Обычно выбирают Р, вызывающую при нормальных условиях растяжение образца на 100% . Коэфф. возрастания жесткости K3W оценивают отношением нагрузки Р3, вызывающей растяжение образца на 100% при понижен-[18, С.449]

Свойства резин при пониженных температурах. М о-р о з о с т о и кость резины определяет ее способность сохранять при пониженных темп-pax иысоко-эластич. деформации. Коэфф. морозостойкости К,, при растяжении (ГОСТ 408—66) — отношение деформации образца при пониженной темп-ре к деформации под той же нагрузкой Р при нормальных условиях. Обычно выбирают Р, вызывающую при нормальпьх условиях растяжение образца на 100%. Коэфф. возрастания жесткости А'Вж оценивают отношением нагрузки Ря, вызывающей растяжение образца на 100% при понижен-[14, С.452]

... 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. Петухов Б.В. Полиэфирные волокна, 1976, 271 с.
3. Тугов И.И. Химия и физика полимеров, 1989, 433 с.
4. Виноградова С.В. Поликонденсационные процессы и полимеры, 2000, 377 с.
5. Башкатов Т.В. Технология синтетических каучуков, 1987, 359 с.
6. Беднарж Б.N. Светочувствительные полимерные материалы, 1985, 297 с.
7. Парамонкова Т.В. Крашение пластмасс, 1980, 320 с.
8. Ребиндер П.А. Проблемы физико-химической механики волокнистых и пористых дисперсных структур и материалов, 1967, 624 с.
9. Берлин А.А. Основы адгезии полимеров, 1974, 408 с.
10. Колтунов М.А. Прочностные расчет изделий из полимерных материалов, 1983, 240 с.
11. Михайлов Н.В. Основы физики и химии полимеров, 1977, 248 с.
12. Кабанов В.А. Энциклопедия полимеров Том 2, 1974, 516 с.
13. Кабанов В.А. Энциклопедия полимеров Том 3, 1977, 576 с.
14. Каргин В.А. Энциклопедия полимеров том 1, 1972, 612 с.
15. Красновский В.Н. Химия и технология переработки эластомеров, 1989, 140 с.
16. Кулезнёв В.Н. Основы физики и химии полимеров, 1977, 248 с.
17. Гастров Г.N. Конструирование литьевых форм в 130 примерах, 2006, 333 с.
18. Каргин В.А. Энциклопедия полимеров Том 1, 1974, 609 с.
19. Каргин В.А. Энциклопедия полимеров Том 2, 1974, 514 с.
20. Каргин В.А. Энциклопедия полимеров Том 3, 1977, 575 с.

На главную