На главную

Статья по теме: Свойствами Прочность

Предметная область: полимеры, синтетические волокна, каучук, резина

Скачать полный текст

На основе сетчатых полиизоциануратов получены также пленки с градиентом модуля упругости перпендикулярно плоскости пленки. Эти пленки, сформованные из частосетчатых полимеров, обладают хорошими механическими свойствами (прочность 50 МПа и удлинение при разрыве 90 %). Таким образом, получение градиентных материалов позволяет избавиться от основного недостатка частосетчатых полимеров - их хрупкости.[1, С.292]

Волокно как конструкционный материал характеризуется анизометричностью (бесконечная длина при диаметре 5—100 мк) и анизотропностью свойств. Это означает, что если из изотропного полимерного материала вырезать элемент, соответствующий по геометрии волокнам, то такой элемент будет обладать низкой прочностью на разрыв и плохими деформационными свойствами: прочность на разрыв изотропных полимерных материалов составляет 5—10 кГ/мм2, а необратимая деформация до 80—100%, Минимальная прочность волокон из тех же полимеров составляет 15 кГ/мм2, а для многих современных технических волокон достигает 100 кГ/мм2 и выше.[4, С.283]

В строительной практике применяют составы, к-рые поставляются в двух упаковках. В одной из них содержится стабилизированная дисперсия полимера, в другой — сухая минеральная часть, к-рую получают предварительным перемешиванием цемента с пигментом в вибромельнице и последующим смешением окрашенного цемента с наполнителями в обычном смесителе. Бетонный состав приготовляют непосредственно на строительстве. Напр., состав б е т о л и т получают, смешивая компоненты в след, соотношениях (по массе): минеральная часть — 5,0; 50% -пая дисперсия — 0,4; вода — 0,4. Покрытия, к-рые образуются в результате затвердевания этого состава, характеризуются след, механич. свойствами: прочность при сжатии 25—40 Мн/м'2 (250—400 кгс/см*), прочность при изгибе 10 —13 Мн/м2 (100—130 кгс/см'1). Прочность покрытия возрастает во времени: через 3 мес после нанесения состава она примерно на 10% превышает прочность обычного бетона.[5, С.344]

П. обладают пленко- и волокнообразующими свойствами. Прочность при растяжении неориентированных пленок П. составляет 60—100 Мн/мг (600—1000 кгс/см2); ее можно увеличить до 150—200 Мн/м? (1500— 2000 кгс/с.и2) путем ориентации пленок в двух взаимно перпендикулярных направлениях. Ценное свойство пленок П.— способность сохранять хорошие механич. показатели при повышенных темп-pax и после длительного нагревания. Так, прочность пленки П. марки Ф-2 при 180 °С составляет свыше 50% от ее прочности[5, С.379]

П. обладают высокими прочностными свойствами. Прочность сохраняется при наложении быстродейст-[5, С.424]

К. обладает пленкообразующими свойствами; прочность пленок при растяжении 50—91 Мн/м2 (5—9,3 кгс/мм^), относительное удлинение 8—14%, число двойных перегибов (до разрушения) ок. 3000.[6, С.477]

К. обладает пленкообразующими свойствами; прочность пленок при растяжении 50—91 Мн/м* (5—9,3 кгс/мм2), относительное удлинение 8—14%, число двойных перегибов (до разрушения) ок. 3000.[7, С.474]

В строительной практике применяют составы, к-рые поставляются в двух упаковках. В одной из них содержится стабилизированная дисперсия полимера, в другой — сухая минеральная часть, к-рую получают предварительным перемешиванием цемента с пигментом в вибромельнице и последующим смешением окрашенного цемента с наполнителями в обычном смесителе. Бетонный состав приготовляют непосредственно на строительстве. Напр., состав б е т о л и т получают, смешивая компоненты в след, соотношениях (по массе): минеральная часть — 5,0; 50%-ная дисперсия — 0,4; вода — 0,4. Покрытия, к-рые образуются в результате затвердевания этого состава, характеризуются след, механич. свойствами: прочность при сжатии 25—40 Мн/м2 (250—400 иге/ел2), прочность при изгибе 10—13 Мн/м2 (100—130 кгс/см2). Прочность покрытия возрастает во времени: через 3 мес после нанесения состава она примерно на 10% превышает прочность обычного бетона.[8, С.342]

П. обладают пленко- и волокнообразующими свойствами. Прочность при растяжении неориентированных пленок П. составляет 60—100 Мн/м2 (600—1000 кгс/см2); ее можно увеличить до 150—200 Мн/м2 (1500 — 2000 кгс/см2) путем ориентации пленок в двух взаимно перпендикулярных направлениях. Ценное свойство пленок П.— способность сохранять хорошие механич. показатели при повышенных темп-pax и после длительного нагревания. Так, прочность пленки П. марки Ф-2 при 180 °С составляет свыше 50% от ее прочности[8, С.377]

П. обладают высокими прочностными свойствами. Прочность сохраняется при наложении быстродейст-[8, С.422]

Шаннон и Бифельд [1423] получили на основе полиэфирных смол высоконаполненную пресскомпозицию, усиленную стеклянным волокном. Эта композиция обладает следующими физико-механическими свойствами: прочность на удар по Изоду (с надрезом) 24,8 кГсм/см*, прочность на изгиб в исходном состоянии ~ 915 кГ/см2, после 14 суток пребывания в воде — 922 кГ/см2, водопоглощение за 24 час. 0,14%, уд. в. 2,0.[9, С.105]

выше их точки замерзания, во-вторых, их можно держать в достаточно жидком состоянии для производства легких пластических операций * и, наконец, в-третьих, будучи охлажденными до нормальной температуры, когда их текучесть исчезает, они становятся твердыми. Широко распространенное стекло должно сохраняться в течение многих лет и не должно обнаруживать тенденции к кристаллизации или так называемому расстекловыванию. В то же время оно должно обладать хорошими механическими свойствами (прочность, сопротивление механическому удару и т.д.) и сопротивляться воздействию атмосферы. Кроме того, стекло должно легко обрабатываться, оставаться пластичным в достаточно большом интервале колебания рабочих температур, для того чтобы дать возможность производить обработку и получать нужные предметы.[3, С.290]

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. Аскадский А.А. Компьютерное материаловедение полимеров Т.1 Атомно-молекулярный уровень, 1999, 544 с.
2. Виноградова С.В. Поликонденсационные процессы и полимеры, 2000, 377 с.
3. Льюис У.N. Химия коллоидных и аморфных веществ, 1948, 536 с.
4. Папков С.П. Физико-химические основы переработки растворов полимеров, 1971, 372 с.
5. Кабанов В.А. Энциклопедия полимеров Том 2, 1974, 516 с.
6. Каргин В.А. Энциклопедия полимеров том 1, 1972, 612 с.
7. Каргин В.А. Энциклопедия полимеров Том 1, 1974, 609 с.
8. Каргин В.А. Энциклопедия полимеров Том 2, 1974, 514 с.
9. Коршак В.В. Итоги науки химические науки химия и технология синтетических высокомолекулярных соединений том 7, 1961, 726 с.

На главную