Энциклопедия по машиностроению XXL

Оборудование, материаловедение, механика и ...

Статьи Чертежи Таблицы О сайте Реклама

Материалы пластмасса

Технико-экономический анализ материалов показывает неоспоримые преимущества неметаллических материалов — пластмасс. Их свойства способствуют внедрению прогрессивных методов получения изделий прессованием, опрессовкой, литьем под давлением, шприцеванием и др.  [c.252]

Для завертывания в дерево и в некоторые полимерные материалы (пластмассы) применяются шурупы с заостренным концом стержня. На рис. 304 изображены наиболее распространенные типы шурупов с потайной (конической) головкой (ГОСТ 1145-70) и с полукруглой (сферической) головкой (ГОСТ 1144-70).  [c.162]


В ответственных быстроходных передачах венец червячного колеса изготовляют из антифрикционных материалов (бронза, латунь). Если колесо имеет значительный диаметр, то в целях экономии цветных металлов ступицу и диск колеса выполняют из чугуна или стали. Соединение зубчатого венца со ступицей и диском осуществляется винтами (рис. 414), болтами или в пресс-формах, если ступица колеса выполнена из полимерных материалов (пластмассы).  [c.232]

Для производства синтетических неметаллических материалов (пластмассы, стеклопластики, стекловолокно и т. д.), удобрений, а также других химических продуктов аппаратуры, установки и машины работают в агрессивных кислотных средах, чаще в серной, соляной, азотной или фосфорной кислотах и их смесях разной концентрации и при разных температурах.  [c.497]

Помимо стремления усовершенствовать способы окончательной обработкой зубьев изыскиваются способы заглушения шума путем подбора конфигурации коробок скоростей, применения гибких зубчатых колес из специальных сортов стали, зубчатых колес из неметаллических материалов (пластмасс, текстолита и др.).  [c.320]

В книге рассмотрены металлические и неметаллические материалы, используемые в машиностроении излагаются строение и свойства черных и цветных металлов и сплавов, а также различных неметаллических материалов (пластмасс, резин, керамики и др.), приводятся их характеристики и области применения  [c.2]

В зависимости от условий работы (величины нагрузок и скоростей перемещения), типа и конструктивных особенностей механизмов, для рабочих поверхностей направляющих применяют пластмассы, сплавы цветных металлов (алюминий, дюралюминий, латуни, бронзы, баббиты), чугуны и стали разных марок, причем рекомендуется трущиеся поверхности изготовлять из разнородных материалов или придавать им различную твердость. В направляющих с трением скольжения наиболее часто применяют следующие сочетания материалов пластмассы (текстолит, капрон и др.) по стали — при значительных и малых скоростях чугун по чугуну — при малых скоростях и средних давлениях или наоборот закаленный чугун или закаленная сталь по чугуну — при малых скоростях и больших давлениях сплавы цветных металлов (баббиты, бронза и др.) по чугуну или стали — при больших скоростях и давлениях.  [c.446]

Коррозия — разрушение металлов в результате химической или электрохимической реакции. Разрушение (порча), происходящее по физическим причинам, не называется коррозией и известно как эрозия, истирание или износ. В некоторых случаях химическое воздействие сопровождается физическим разрушением и называется коррозионной эрозией, коррозионным износом или фреттинг-коррозией. Это определение не распространяется на неметаллические материалы. Пластмассы могут набухать или трескаться, дерево — расслаиваться или гнить, гранит может крошиться, а портландцемент — выщелачиваться, но термин коррозия относится только к химическому воздействию на металлы.  [c.16]


Сварка металлов — универсальный метод получения неразъемных соединений, необходимых для создания самых разнообразных конструкций и изделий во всех отраслях народного хозяйства. Кроме металлов сварке подвергают и другие материалы — пластмассы, керамику, ситаллы и другие неорганические материалы.  [c.250]

Внутреннее трение в твердых телах используется в основном для снижения уровня шумов при ударных и вибрационных нагрузках путем замены металлических материалов пластмассами и композиционными материалами снижения напряжений в конструкциях, возникающих при колебаниях вблизи резонанс .  [c.230]

Интенсивное развитие теория вязкоупругости получила в связи с широким применением в технике органических материалов (пластмассы, полимеры). Ползучесть многих материалов  [c.289]

Наиболее распространенными материалами в машиностроении являются стали различных марок, чугуны, бронза. В последние годы все чаще применяют неметаллические материалы пластмассы, древесину, резину.  [c.174]

Ультразвуковая сварка металлов и пластмасс. Для соединения металлических и пластмассовых деталей, а также деталей из разнородных материалов (пластмасса и металл) применяют ультразвуковую сварку. Соединяемые детали прижимают друг к другу и подвергают действию ультразвука. Ультразвуковая сварка позволяет производить соединение деталей значительной тол-ш,ины и сложной формы.  [c.180]

В приборо- и машиностроении для деталей механизмов применяются стали, чугуны, сплавы цветных металлов, металлокерамические материалы и различные неметаллические материалы — пластмассы, резина, стекло и др.  [c.161]

Для дефектоскопии материалов и изделий широко используются рентгеновские аппараты с напряжением 10— 400 кВ. Контроль легких материалов, пластмасс обеспечивается мягким излучением, а толстостенных стальных изделий и материалов — жестким излучением 300—400 кВ (табл. 2 и 3).  [c.270]

Вследствие своих специфических свойств химическое никелирование находит применение во многих отраслях машиностроения и приборостроения для покрытия металлических изделий сложного профиля (с глубокими каналами и глухими отверстиями), для увеличения износоустойчивости трущихся поверхностей деталей машин, для повышения коррозионной стойкости в среде кипящей щелочи н перегретого пара, для замены хромового покрытия (с последующей термической обработкой химического никеля)., чтобы использовать вместо коррозионно-стойкой стали более дешевую сталь, покрытую химическим никелем, для никелирования Крупногабаритной аппаратуры, для покрытия непроводящих материалов, пластмасс, стекла, керамики и т и  [c.4]

Химическое никелирование неметаллических материалов (пластмасс и неорганических диэлектриков)  [c.34]

Маркировочные знаки (свинцовые буквы, цифры, стрелки и тире) поставляются в коробках в комплекте с пинцетами и пеналами для набора маркировки (см. табл. 22 и рис. 33). Пеналы помещаются в специально предусмотренные карманы на гибких кассетах, изготавливаемых из светонепроницаемых материалов —пластмасс, дерматина, бумаги и пр. (рис. 34).  [c.54]

Поливинилхлорид — один из наиболее стойких материалов. Пластмассы на основе поливинилхлорида выпускаются двух видов жесткие  [c.124]

Промышленные отходы. Промышленные твердые отходы отличаются более разнообразным составом, хотя в пределах того или иного предприятия они могут быть весьма однородными, например древесные отходы при производстве лесоматериалов. Значительную долю промышленных отходов составляют упаковочные материалы, пластмасса, древесина, ткани, обрезки соломы, резина, различные соединения. Как правило, промышленные отходы могут быть самыми разнообразными например, на одной из обследованных ситценабивных фабрик отходы состояли в основном из больших кусков листовой пластмассы, оберточной бумаги, пластиковых сосудов из-псд красителей, стаканчиков одноразового пользования для питья.  [c.108]

Развитие современной техники предъявляет высокие требования к изделиям машиностроения с точки зрения снин<ения веса конструкций, повышения их долговечности, надежности, производительности. Одним из эффективных путей решения этой проблемы является широкое использование синтетических материалов (пластмассы, синтетические смолы, синтетический каучук, химические волокна, лаки и краски) в машиностроении. Среди полимеров наибольшее распространение в качестве конструкционного материала получили пластмассы. Ценные физико-механические, химические, диэлектрические, оптические и другие свойства давно превратили пластмассы из заменителей черных и цветных металлов в самостоятельные конструкционные материалы, которые успешно конкурируют с традиционными материалами. Благодаря своим свойствам, пластмассы стали важным фактором ускорения технического прогресса во всех областях новой и новейшей техники.  [c.210]


О р ж а X о в с к и й М. Л. Закономерности влияния температуры и концентрации агрессивной среды на долговечность полимерных материалов. Пластмассы , 1966, № 5, стр, 60.  [c.230]

Для составления уравнений колебаний необходимо иметь сведения также о закономерности деформирования части машины под действием заданной силы. Закономерности деформирования весьма разнообразны. Так, для одних материалов (в особенности для металлов) зависимость деформации от силы в широких пределах близка к линейной, и деформация исчезает после устранения силы для других материалов (пластмасс, резины и др.) зависимость нелинейная, и после устранения нагрузки деформация не полностью исчезает, а, кроме того, существует зависимость деформации от скорости нагружения. Отметим, что такими нелинейными свойствами может обладать составная конструкция, даже если материал, из которого она выполнена, имеет чисто линейную зависимость деформации от силы.  [c.9]

Влияние света на материалы заключается главным образом в химическом разложении некоторых органических материалов — пластмасс, красителей, тканей.  [c.141]

Современная техника широко использует в качестве конструкционных материалов пластмассы с самыми разнообразными свойствами. Основу всех пластмасс составляет органическое соединение (полимер), называемое связующим веществом. Кроме того, в состав пластмасс входят наполнители, пластификаторы, отвердитель и другие компоненты.  [c.21]

Характеристики 7—10 Неметаллические материалы конструкционные 7 — см, также Древесные материалы-. Керамические материалы, Пластмассы-, Резиновые материалы, Стекло техническое  [c.533]

Существует значительное ко.яичество неметаллических материалов, которые успешно могут заменить металлы и их сплавы. Все более широкое применение получают различные виды полимеров (пластмасс), которые благодаря своим особым физическим и механическим свойствам позволяют использовать их для литья под давлением, прессования, формовки из листов, сварки, склеивания, наплавления и других технологических процессов изготовления деталей. Полимерные материалы (пластмассы) подразделяются на две группы термопластичные и термореактивные.  [c.188]

Сплав ВК6М предназначается для чистовой получистовой обработки жаропрочных сталей и сплавов, нержавеющих сталей аустенитного класса, специальных твердых чугунов и бронзы, сплавов легких металлов, твердых и абразивных материалов, пластмасс, стекла, термически необработанных углеродистых и легированных сталей.  [c.259]

Применение неметаллических материалов как заменителей металлосплавов имеет все возрастающее значение, а металлополимерные материалы (пластмассы с армированием их металлосплавами) оказались весьма эффективными.  [c.250]

ГОСТы с перспективными требованиями к техническому уровню и качеству продукции должны относиться к стандартам вида Общие технические требования (ГОСТ ОТТ) . В ГОСТах ОТТ первая ступень технического уровня и качества продукц]1и должна соответствовать требованиям основного потребителя (заказчика) вторая — высшему мировому уровню третья должна сама устанавливать высший мировой уровень. Сроки введения в стандарт и выпуска продукции второй и третьей степеней технического уровня и качества устанавливают на основе сроков обновления продукции. При проведении таких работ должны быть исполгзованы мировые достижения в области новых материалов (композиционных материалов, пластмасс, покрытий), а также в области применения лазерных лучей, вибрационной н ультразвуковой технологии и др.  [c.40]

Материалы вала и втулки подшипника должны обладать малым коэффициентом трения, высокой износостойкостью и хорошей прирабатываемостью, т. е. антифрикционными свойствами. Поэтому материалом цапфы служат стали 45, 50, 40Х, закаленные до твердости ИКС 50. .. 55. Для втулок или вкладышей в зависимости от условий работы применяют следующие материалы 1) при больших давлениях и средних скоростях бронзы типа БрОФ10-1, БрОС10-10 и др. 2) при малых давлениях — металлокерамические материалы, пластмассы, полиамиды и др.  [c.328]

Самыми важными теплошями характеристиками ряда органических электроизоляционных материалов (пластмассы, нефтяные масла, воски) являются температура размягчения или деформации материала н температура возгорания. Эти температуры — основные показатели иагревостойкостн данных материалов.  [c.165]

Неметаллические покрытия наносят путем распыления (лаки, краски, эмали), наклеиванием листовых и рулонных материалов (пластмассы, резины), футерованием ппучными кислотоупорными материалами (плитки, кирпич),  [c.46]

В большинстве случаев пластмассы с трудом приклеиваются к металлическим поверхностям из-за низкой адгезии клеев к поверхности пластмасс. Промышленностью освоен выпуск специальных дубль-материалов (пластмасс, сдублированных с тканями - хлопчатобзт1<ажной, стеклотканью и др.). Эти материалы приклеиваются со стороны ткани к металлической, бетонной и другой основе обычными клеями. В качестве дубль-материалов применяют следующие байка-пропилен, байка-пентапласт, стеклотрикотаж - фторопласт Ф-2М.  [c.99]

Полимерные материалы. Полимерные материалы (пластмассы) широко применяются в узлах трения скольжения и качения современных MaiuHH и механизмов. Технически обоснованное применение пластмасс позволяет увеличить надежность и ресурс машин, улучшить их эксплуатационные и технико-экономические характеристики и технологичность, отказаться от дефицитных сплавов цветных металлов и снизить стоимость машин.  [c.27]

Высокое сопротивление изоляции способствует уменьшению требуемого защитного тока, увеличивает длину зоны защиты и улучшает распределение тока. Для этой цели могут быть применены покрытия, стандартизованные согласно разделу 5. В зависимости от требований при транспортировке, прокладке и нагружении в грунте могут быть выбраны механически прочные полимерные материалы (пластмассы) или же предусмотрены дополнительные защитные мероприятия типа обвертывания войлочными матами. Такие маты должны быть пористыми, чтобы пропускать защитный ток. Менее прочные битумные покрытия могут применяться при укладке трубопровода в грунт без камней. Чтобы не повредить покрытие, при засыпке рва нельзя укладывать крупные (крупнее 5 см) камни с острыми кромками. Для прокладки в каменистых грунтах рекомендуются трубы с полиэтиленовыми покрытиями. Слабым местом обычно является изоляция соединений труб и арматуры, выполняемая непосредственно на строительной площадке. Для нее в настоящее время имеется большое число механически прочных полимерных обвер-тывающих лент. Необходимо тщательно следить за получением ровного обвертываемого покрытия без промежуточных пустот и провисающих  [c.250]


Несмотря на появление большого числа новых видог материалов пластмасс, полимеров, стеклопластиков к т. п., — металлы занимают и еще долго будут занимать главенствующее положение среди конструкционных материалов. Номенклатура применяемых сплавов постоянно расщиряется, а состав их усложняется. Сейчас количество марок сталей, чугунов, цветных металлов и их сплавов исчисляется десятками тысяч, причем каждый из них обладает определенным комплексом свойств и параметров.  [c.212]

Метод отслаивания. В испытании на отслаивание тоже используется стягивающее усилие, перпендикулярное к поверхности покрытия. Этим методом производят контроль металлических покрытий на пластмассах. Испытания проводят на специально подготовленных образцах с ровной плоской поверхностью. На поверхность наносят толстослойное эластичное медное покрытие после осаждения металла химическим методом на пластмассу. Целью испытания является измерение связи между осадком металла, полученным химическим путем, и основным материалом — пластмассой, так как эта связь зависит от процессов предварительной обработки пластмассы, а также от ее физического состояния. На расстоянии 25 мм друг от друга (или некотором другом) наносят две параллельные линии. Они должны проходить сквозь электроосаждаемый слой меди (толщиной 15 мкм) и слой металла, полученный в результате химического осаждения, достигая пластмассы. Кусок полоски металла между линиями, отслоенный с помощью лезвия, вводимого между покрытием и основным материалом со стороны кромки образца, захватывается в тисках разрывной машины, а образец жестко закрепляется. Нагрузка, требуемая для отслаивания металла от пластмассы, считается величиной отслаивания . Во время испытания необходимо сохранять направление действия растягивающего усилия под углом 90° к поверхности образца. Это осуществляется с помощью соответствующих тяг в устройстве для испытаний.  [c.151]

Поэтому естественно стремление заменить стальные лннзы линзами из какого-либо другого материала, к которому не предъявляются такие высокие требования. Очевидно, самые подходящие для этой цели материалы— пластмассы, обладающие необходимыми физико-механическими свойствами.  [c.22]

Отечественная промышленность выпускает машины для испытания на кручение как с маятниковыми, так и с электронными (малоинерционными) моментоизмерителями. Наибольшее применение для испытания на кручение нашла машина типа КМ-50-1 с рычажно-маятниковым моментоиз-мерителем и вертикальным расположением образца (табл. 1). Она предназначена для испытания образцов из металла на кручение с наибольшим крутя-ш,им моментом 500 Н-м. На машине можно испытывать образцы из других материалов (пластмассы, древесины и т. д.).  [c.142]

BK6IVI. За счет более мелкозернистой структуры износостойкость выше, чем у сплава ВК6, при несколько меньших прочности и сопротивляемости ударам, вибрациям и выкрашиванию. Чистовая и полу-чистовая обработка жаропрочных сталей и сплавов нержавеющих сталей аустенитного класса, специальных твердых чугунов, твердых и абразивных изоляционных материалов, пластмасс, твердой бумаги, стекла, фарфора. Обработка сырых углеродистых и легированных сталей при тонких сечениях среза на малых скоростях резания.  [c.113]


Смотреть страницы где упоминается термин Материалы пластмасса : [c.278]    [c.25]    [c.557]    [c.215]    [c.27]    [c.135]    [c.117]    [c.2]   
Теория механизмов и детали точных приборов (1987) -- [ c.133 ]



ПОИСК



425—427: пластмасс 430 различных материалов

Антифрикционные материалы на основе пластических масс (самосмвзывающиеся пластмассы)

Арматура в виде из проволоки и листового материала — Закрепление в пластмассе

Выбор материала штампов для обработки пластмасс

ИНГРЕДИЕНТЫ ДЛЯ СМЕСЕЙ НА ОСНОВЕ КАУЧУКОВ, КАУЧУКОПОДОБНЫХ МАТЕРИАЛОВ И ПЛАСТМАСС j Минеральные и органические ингредиенты

Использование пластмасс в качестве конструкционных и электротехнических материалов

Испытания: бумаги и картона пластмасс 151—155, резины 240—248, смазочных материалов 299—301, труб

Исходные материалы для производства пластмасс . . — Классификация пластмасс

Кварцевые и оптические стекла. Технические стекла. Ситаллы. Чугуны. Стали, хром-никелевые, хром-кобальтовые и другие сплавы Цветные металлы и сплавы. Алюминиевые сплавы. Пластмассы. Строительные материалы

Конструкционные материалы из пластмасс

Методы формования изделий из пластмасс, резин и бумажных материалов Основные параметры технологических процессов формования

Модели из пластмассы и других материалов

НЕМЕТАЛЛИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ Пластмассы (Н. Н. Кропивницкий)

Некоторые сведения о расчете элементов из пластических масс О применении пластмасс в качестве конструкционных материалов

Неметаллические материалы Смолы и пластмассы

Неметаллические материалы конструкционные 7 — см, также Древесные материалы-. Керамические материалы Пластмассы Резиновые материалы Стекло техническое

Оптически прозрачные 3- 253 -см. также под названием отдельных прозрачных материалов, например, Пластмассы фенолформальдегидные

Основные материалы для получения пластмасс

Особенности и методы обработки деталей из жаропрочных материалов и термостойких пластмасс

ПРОИЗВОДСТВО МАШИНОСТРОИТЕЛЬНЫХ ДЕТАЛЕЙ ИЗ НЕМЕТАЛЛИЧЕСКИХ МАТЕРИАЛОВ Изготовление деталей из пластмасс

Переработка отходов резины и пластмасс в изделия и материалы технического назначения

Пластмасса связующий материал

Пластмассы - Вицы обработки резанием 138 - Групповое режущего материала

Пластмассы антифрикционные как подшипниковые материалы

Пластмассы асфальто-пековые Характеристика карбамидные из порошкообразных пресс-материалов — Характеристика

Пластмассы и вспомогательные материалы

Пластмассы и другие неметаллические материалы Пластмассы

Пластмассы и керамические электротехнические материалы

Пластмассы и металло-керамические материалы

Пластмассы и некоторые другие материалы

Пластмассы и пленочные материалы

Пластмассы и полимерные композиционные материалы

Пластмассы как противокоррозионные материалы

Пластмассы — материал шкивов клиноременных передач Лопатин, В. И. Вадачкория)

Подшипниковые материалы пластмасс

Покрытие рабочих поверхностей деталей пластмассами и специальными материалами

Пресс-формы для пластмасс Материал III

Прессы для переработки пластмасс и неметаллических материалов

Прочие виды полимерных материалов и пластмасс

Раз д е л II НЕМЕТАЛЛИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ Пластмассы

Разделседьмой i Основы производства машиностроительных деталей I из неметаллических материалов Методы производства машиностроительных деталей из пластмасс

Резание коррозионно-стойких и жаропрочных труднообрабатываемых материалов (Б.Н. ЛеоРезание пластмасс Дрожжин)

Руководящий технический материал РТМ МЛ1-62 Допуски и посадки деталей из пластмасс

Сварка материалов металлов, сплавов и пластмасс

Сварка материалов — Характеристик пластмасс ультразвуковая — Характеристика

Сварка неметаллических материалов Сварка пластмасс

Сварка пластических материалов Области применения и способы сварки пластмасс

Соединение пластмасс с другими материалами

Технология получения изделий из пластмасс и полимерных композиционных материалов

Упрочнение покрытием рабочих поверхностей деталей пластмассами и специальными материалами

Формование деталей из пластмасс изделий из листовых термопластических материалов

Химическое никелирование неметаллических материалов (пластмасс и неорганических диэлектриков)

Элементы из неметаллических материалов из пластмасс анизотропных сложных — Расчет на прочность



© 2025 Mash-xxl.info Реклама на сайте