Энциклопедия по машиностроению XXL

Оборудование, материаловедение, механика и ...

Статьи Чертежи Таблицы О сайте Реклама

Фанера

В то же время эти стандарты имели и некоторые различия. Например, бетон и стекло в обоих стандартах обозначались по-разному. Обозначения некоторых материалов, установленные в одном стандарте, отсутствовали в другом. Например, условные обозначения фанеры и сетки, установленные в ГОСТ 3455—59, отсутствовали в ГОСТ 11633—65, а условные обозначения глины, резины, древесно-волокнистых плит, песка и др., которые были установлены ГОСТ 11633—65, отсутствовали в ГОСТ 3455—59.  [c.21]

Лазеры непрерывного действия на Oj применяют для газолазерной резки, при которой в зону воздействия лазерного луча подается струя газа. Г аз выбирают в зависимости от вида обрабатываемого материала. При резке дерева, фанеры, пластиков, бумаги, картона, текстильных материалов в зону обработки подается воздух или инертный газ, которые охлаждают края реза и препятствуют сгоранию материала и расширению реза. При резке большинства металлов, стекла, керамики струя газа выдувает из зоны воздействия луча расплавленный материал, что позволяет получать поверхности с малой шероховатостью и обеспечивает высокую точность реза. При резке железа, малоуглеродистых сталей и титана в зону нагрева подается струя кислорода.  [c.300]


Для придания большей прочности и жесткости многослойные конструкции пенопластов армируют листовой фанерой или металлом, сочетая слои пенопласта и арматуры (рис. 19.22).  [c.365]

Материал изотропен, т. е. физико-механические свойства одинаковы по всем направлениям. Таким образом, выделенный из сплощной среды элемент не зависит от ориентации относительно выбранной системы координат. Металлы благодаря своей мелкозернистой структуре считаются изотропными. Но есть много не-изотропных — анизотропных — материалов. К ним относятся древесина, ткани, фанера, многие пластмассы. Однако в сопротив-  [c.153]

Каков физический смысл гипотез об однородности и изотропности материала Является ли однородным такой материал, как фанера  [c.104]

Как известно, тело называется анизотропным, если в каждой его точке упругие свойства различны в различных направлениях. Такими свойствами обладают кристаллы и конструктивно анизотропные тела, композиты, в том числе стеклопластики, многослойные фанеры и др. В общем случае анизотропного тела определяющие уравнения, связывающие напряжения и деформации, имеют вид  [c.113]

Пусть, например, тело обладает по отношению к упругим свойствам тремя плоскостями симметрии. Такое тело называют ортотропным. Примерами таких тел могут служить некоторые типы стеклопластиков, многослойная фанера и др.  [c.115]

Материалы, не обладающие указанным свойством, называются анизотропными. Анизотропно дерево, бумага, фанера, в некоторой степени стальной прокат.  [c.177]

Фанера и гофрированные листы также представляют собой те самые конструкционные элементы, которые могут рассматриваться как материалы, обладающие конструктивной анизотропией. С такого рода подходом в практических расчетах приходится встречаться довольно часто.  [c.45]

Анизотропным однородным будем считать такое тело, упругие свойства которого в разных направлениях различны, т. е. соотношения ежду напряжениями и деформациями (между и в случае малых деформаций определяются тензором упругих постоянных , компоненты которого изменяются при преобразованиях системы координат. Такими свойствами обладают кристаллы и конструктивно-анизотропные тела. Среди последних, например, стеклопластики (тела, образованные густой сеткой стеклянных нитей, скрепленных различными полимерами—смолами), многослойные фанеры и др. (рис. 15 а — полотняное переплетение стеклоткани б—многослойные модели армированных стеклопластиков). В случае конструктивной анизотропии предполагается, что малый объем бУ содержит достаточное число ориентирующих элементов, т. е., по выражению А. А. Ильюшина, является представительным.  [c.42]

Отдельно взятый кристалл металла анизотропен. Но если в объеме содержится весьма большое количество хаотически расположенных кристалликов, то материал в целом можно рассматривать как изотропный. Поэтому обычно предполагают, что металлы в той мере, в какой с ними приходится иметь дело в инженерной практике, изотропны. Встречаются и анизотропные материалы. Анизотропна, например, бумага полоски, вырезанные из листа бумаги в двух взаимно перпендикулярных направления, обладают различной прочностью. Существует анизотропия тел, связанная с их конструктивными особенностями. Так, анизотропна фанера, анизотропны ткани. В настоящее время широкое распространение получили композиционные материалы.  [c.13]


В общем случае для фанеры Д//2 ф Е р Ехр, так как жесткость фанеры на изгиб зависит не только от толщины н ориентировки слоев, но и от их расстояния от средней плоскости.  [c.362]

К другим видам слоистых пластиков относятся древеснослоистые пластики (ДСП) типа фанеры на бакелитовой смоле, более дешевые, чем гетинакс, но с худшими электроизоляционными свойствами и более гигроскопичные.  [c.219]

Мембранные поглотители. Мембранные поглотители представляют собой раму, на которой укреплены тонкие листы фанеры, металла, клеенки и других материалов. Под действием падающих звуковых волн гибкие элементы колеблются, и за счет внутреннего трения в них происходит превращение кинетической энергии их колебаний в тепловую.  [c.63]

Для предохранения лица и глаз сварщика от лучей электрической дуги служат специальные защитные приспособления — щитки и маски из жаростойких диэлектриков (фибры, пропитанной специальным раствором фанеры и т. п.) с защитными стеклами —светофильтрами (размер 52x102 мм). Для предохранения тела применяют спецодежду из плотного брезента или сукна, иногда из асбестовой ткани.  [c.66]

Переносным для точки В является движение кривошипа ОА. Представим себе, что с кривошипом жестко связан треугольник ОАВ, вращающийся вместе с кривошипом вокруг оси О с угловой скоростью ш (как иа рис. 151 со стержнем AD был связан лист фанеры Л). Тогда скорость точки В треугольника ОАВ, совпадающая в данный момент времени с точкой В шатуна АВ, будет переносной скорсстьЮ Чп р точки В шатуна. Эта то а треугольника движется по окружности радиуса ОВ. Следовртельно, скорость направлена перпендикулярно ОВ и численно равна Ипср= --4В. Так как os Р+г os ф, то i nep=w( s р-Ьл os ф).  [c.159]

Свойства материала предполагаются одинаковыми во всех точках и в каждой точке во всех направлениях. Металлы имеют по-ликристаллическую структуру, т е. состоят из множества хаотически расположенных кристаллитов. И тем не менее в расчетах их рассматривают как однородные и изотропные Композиционные материалы и фанера рассматриваются как однородные, но вместе с тем ангаотропные.  [c.104]

При всем разнообразии деформаций тел оказывается возможным любую деформацию тела свести к двум основным типам деформаций, которые поэтому называю1ся элементарными деформациями. Этими элементарными деформациями являются растяжение (и сжатие) и сдвиг. Для того чтобы ясно представить себе эти основные деформации и их связь с другими типами деформаций, удобно пользоваться моделью, изображенной на рис. 250. Ряд одинаковых пластин (кусков фанеры) соединен между собой по четырем углам одинаковыми пружинами. Нижняя пластина прикреплена к столу.  [c.461]

Бакелитизированная фанера Сосна вдоль волокон Сосна поперек волокон Дуб вдоль волокон Дуб поперек волокон Каменная кладка Кирпичная кладка Бетон  [c.63]

В морской и других атмосферах, создающих электропроводящие пленки влаги на поверхностях деталей и конструкций, разр>тиающее действие контактной пары проявляется примерно в зоне 5 см вокруг потощали контакта. Рекомендуется применять в этой зоне диэлектрические разделители. Чтобы избежать вредного воздействия влаги, разделители должны поглощать не более о влаги, быть без трещин и выбоин, отверстий и других дефектов, куда может затекать влага. Не следует прикреплять к пропитанной солями меди древесине или фанере анодные по отношению к меди металлы и заделывать разнородные металлы в пористые материалы на близком расстоянии друг от друга, т.к. это может вызвать контактную коррозию (рис. 13 ),  [c.35]

Дефектоскоп SDB с источником излучения от гелий-неонового лазера фирмы Такепака Ele tronix (Япония) предназначен для обнаружения дефектов на поверхности движущегося листообразного тела (листовой стали, меди, алюминия, железа, различных бумаг, фанер) при использовании оптического отражения бегущего свето-  [c.92]

Другие виды слоистых пластиков. Это текстогетинакс (комбинированный слоистый пластик с внутренними слоями бумаги и наружными— с обеих сторон—слоями хлопчатобумажной ткани) древеснослоистые пластики (ДСП) —типа фанеры на бакелитовой смоле, более дешевые, чем гетинакс, но с худшими электроизоляционными свойствами и более гигроскопичные более нагревостойкие слоистые пластики — на неорганических основах асбогетинакс на основе асбестовой бумаги и асботекстолит на основе асбестовой ткани (см. 6-19) наиболее нагревостойкие, влагостойкие и механически прочные слоистые пластики —стеклотекстолиты на основе неорганической —стеклянной (см. 6-16) ткани с нагревостойкими связующими (см. характеристики для стеклотекстолита марки СТЭФ на эпоксидном связующем в табл. 6-5). Наряду со стеклотекстоли-тами выпускаются и более дешевые слоистые пластики на основе не стеклоткани, а стекломата, получаемого без тканья, т. е. без переплетения нитей друг с другом.  [c.155]



Смотреть страницы где упоминается термин Фанера : [c.145]    [c.145]    [c.22]    [c.65]    [c.675]    [c.683]    [c.212]    [c.25]    [c.136]    [c.220]    [c.360]    [c.384]    [c.391]    [c.757]    [c.765]    [c.610]    [c.46]    [c.55]    [c.175]    [c.363]    [c.80]    [c.252]    [c.56]    [c.207]    [c.467]    [c.8]    [c.88]    [c.89]   
Смотреть главы в:

Справочник по деревообработке Издание 2  -> Фанера

Справочник по деревообработке Издание 2 (копия)  -> Фанера

Справочные таблицы по деталям машин Издание 5 Том 1  -> Фанера

Неметаллические материалы и их применение в авиастроении  -> Фанера


Теплотехнический справочник (0) -- [ c.267 ]

Конструкционные материалы Энциклопедия (1965) -- [ c.3 , c.392 ]

Пластинки и оболочки (1966) -- [ c.408 , c.409 ]

Теплотехнический справочник Том 1 (1957) -- [ c.267 ]

Справочник машиностроителя Том 6 Издание 2 (0) -- [ c.3 , c.22 , c.337 , c.351 ]

Электротехнические материалы (1952) -- [ c.157 ]

Справочник по электротехническим материалам (1959) -- [ c.287 ]

Техническая энциклопедия Т 10 (1931) -- [ c.386 ]

Теплотехнический справочник Том 2 (1958) -- [ c.213 ]

Справочник машиностроителя Том 3 Изд.2 (1956) -- [ c.22 , c.351 ]

Техническая энциклопедия Том 6 (1938) -- [ c.386 ]



ПОИСК



35 X 45 - Характеристика сушильно-дыхательные, для фанеры

5000 мм — Допуски предельные рабочие из фанер

Авиационная фанера

Авиационная фанера - Упругие свойства

Армированная фанера

Бакелизировавная фанера

Березовая фанера

Бочки деревянные и фанеро-штампованны

Бочки фанеро-штампованные

Гнутье березовой бакелитовой фанер

Гнутье березовой бакелитовой фанер деталей из слоистых пластмас

Гнутье березовой бакелитовой фанер древесины

Гнутье деталей из слоистых фанеры березовой бакелитово

Гнутье древесины Фанеры березовой бакелитовой Радиусы кривизны минимальны

Графические обозначения материалов фанеры

Декоративная фанера

Дефектоскопия акустическая см фанеры

Испытание фанеры на просвечивание

Калибры для контроля предельные рабочие из фанеры

Клееная фанера и плиты

Контейнеры типа стеклопластик фанера

Металлизированная фанера

Методы определения физико-механических свойств фанеры и фанерных плит

Механические свойства фанеры

Обвязка многооборотная для пакетов фанеры

Облицовка фанерой и древесностружечными плитами

Оборудование для производства фанеры и спичек (А. Н. Кириллов, Сергачев)

Паспорт калибра фанеры

Поверхности прочности при плоских напряженных состояниях древесных слоистых пластиков, фанеры и древесины

Поддон из многослойной фанеры

Постоянная упругая для фанеры

Проваривание фанеры при горячем гнутье — Продолжительность

Раскрой древесностружечных плит, фанеры, древесноволокнистых плит со склеиванием отрезков

Раскрой фанеры и шпона

Специализированное оборудование Оборудование для производства фанеры, фанерования и обрезки щитов

Станки для газопрессовой для подготовки фанеры и шпона Технические характеристики

Строгальные станки (для фанеры

Строганая фанера

Технологический процесс по схеме чураки фанерные — шпон—фанера—заготовки—детали изделий

Трубопроводы из фанеры

Трубы: аэродинамические алюминиевых или стальных лент 102 из березовой фанеры ПО из прорезиненного материала типа брезента 109, 110 кольцевого поперечного сечения 95—98, 108, 109 любого сечения

Фазовые постоянные Фанера для внутреннего рынка

Фазовые постоянные Фанера лущеная

Фанера 294 — Приёмочные нормы

Фанера Модуль продольной упругости

Фанера Модуль сдвига

Фанера Удельное рассеяние энергии при колебаниях

Фанера бакелизированная

Фанера бакелизированная березовая

Фанера бакелизированная клееная

Фанера бакелизированная облицованная строганым шпоно

Фанера бакелизированная строганая облицовочная

Фанера бакелизированная — Марки Общая характеристика

Фанера березовая авиационная

Фанера березовая бакелитовая

Фанера березовая бакелитовая — Гнуть

Фанера дефектоскопия

Фанера и шпон

Фанера клееная 16, XII

Фанера клееная — Общая характеристика

Фанера клееная — Свойства

Фанера общего назначения

Фанера пиленая

Фанера пиленая Фанера строганая

Фанера пиленая Фанера экспортная

Фанера пропитанная

Фанера склеивание

Фанера — Модуль поперечной упругости

Фанера, проверка склейки слоев

Хранение авиационной фанеры и шпона

мм предельные рабочие из фанер



© 2025 Mash-xxl.info Реклама на сайте