Энциклопедия по машиностроению XXL

Оборудование, материаловедение, механика и ...

Статьи Чертежи Таблицы О сайте Реклама

Пластмассы Влажность

Предельные отклонения полей допусков для резьб на деталях нз пластмасс, за исключением оговоренных в табл. 13.3, назначают по СТ СЭВ 182—75. Предельные отклонения относятся к i = 20° С и относительной влажности воздуха 65%.  [c.167]

Соединение склеиванием в приборостроении находит широкое применение. С помощью различных клеев можно получить соединения деталей как из однородных, так и из неоднородных материалов (металла и пластмассы, стекла и бумаги и т. п.). > К клеевым соединениям не предъявляют требований высокой прочности, однако они должны хорошо сопротивляться вибрациям, колебаниям температур и воздействию высокой влажности.  [c.372]


Из металлов чаще всего применяются платина и медь. Тот или иной металл выбирают, исходя из его химической стабильности при повышенной температуре а данной среде. Медь применяют при температуре от —50 до +180 С в сухой атмосфере, свободной от агрессивных газов. Платиновые термометры сопротивления используют для измерения температур от —200 до +650 °С в окислительной и инертной среде. Медные термометры сопротивления изготовляются из проволоки круглого сечения, изолированной тонкослойной и теплостойкой изоляцией (эмаль или шелк) проволока наматывается на каркас из пластмассы. Платиновую проволоку применяют без изоляции и наматывают на каркас из слюдяных пластин. Сопротивление обмотки берут равным 50—100 Ом. Для защиты от воздействия внешней среды (влажность, агрессивные газы и т. п.) термометры сопротивления снабжаются защитной  [c.136]

Пропитка повышает электрическую прочность дерева в 1,5—2 раза. При длительном воздействии влажности положительный эффект пропитки исчезает. Плотность дерева 0,4- -0,9 г см . Самшит имеет плотность 1,1—1,2 г см . Применяется редко как поделочный материал. Заменяется пластмассами.  [c.128]

С изменением свойств в атмосферных условиях тесно связана проблема прочности материала при погружении в воду. Результаты некоторых работ показывают, что прочность пластмасс изменяется обратно пропорционально абсорбции воды, при этом скорость абсорбции не зависит от того, выдерживается материал в условиях 100% влажности или погружается в воду. В любом случае, после выдержки в течение одного года следует ожидать падения прочности на изгиб на 20 — 30%, даже для пластиков с улучшенной чистовой обработкой. Однако следует отметить, что и эти значения прочности во влажной среде еще удовлетворяют требованиям военных технических инструкций.  [c.211]

Кислотные пары особенно интенсивно выделяются из дерева или пластмасс при высокой влажности и температуре. Эти пары (в основном муравьиной и уксусной кислот) сильно действуют на сталь, свинец, кадмий и цинк. Поэтому деревянную тару изнутри следует покрывать лаком и помещать в нее водопоглощающие средства.  [c.7]

Рекомендации распространяются на соединения, работающие при температуре 20° С и относительной влажности воздуха 65%. При эксплуатации соединения с натягом деталей из пластмасс и металла в других условиях при выборе величин натяга необходимо учитывать изменение размеров деталей от воздействия температуры и среды.  [c.128]


Предельные отклонения размеров деталей из пластмасс относятся к температуре 20° С и относительной влажности воздуха 65%.  [c.132]

Предельные отклонения и допуски распространяются на детали из пластмасс, размеры которых определены при температуре 20° С и относительной влажности воздуха 40—70%.  [c.200]

Влияние влажности среды на предел прочности при растяжении и на удельную ударную вязкость показано на рис. 23. Как видно из графиков, контакты пластмассы с влажной средой могут значительно изменить физико-механические свойства при этом меняются размерные параметры деталей из пластмасс. При  [c.58]

Для объективной оценки точности готовых пластмассовых деталей определяют величину их технологической усадки (см. ГОСТ 5689—66, РТМ-МЛ-1-62, Допуски и посадки изделий из пластмасс , ч. I, Л., ЦБТИ, а также табл. 29). Точность пресс-деталей может быть повышена стабилизацией технологического процесса прессования и предварительного формования, использованием высококачественных полуфабрикатов (имеющих одинаковую текучесть, влажность и т. д.) и отлаженной оснастки.  [c.86]

Свойства полимеров и пластмасс оцениваются многими показателями. Б отличие от металлов, характеризующихся сравнительно немногими показателями, которые незначительно изменяются в пределах их жаростойкости, свойства полимерных материалов в большей степени зависят от температуры испытания, влажности и химической активности испытательной среды, скорости и вида нагружения и других факторов. Многие критерии оценки свойств полимерных материалов относятся только к определенным их разновидностям, затрудняя сравнительную оценку и даже идентификацию отдельных их видов и марок.  [c.233]

Предельные отклонения размеров деталей из пластмасс, устанавливаемые ГОСТ 11710—71, относятся к температуре +20° G и относительной влажности воздуха 65%.  [c.227]

Рекомендации по выбору посадок с натягом и переходных распространяются на соединения, работающие при нормальной температуре +20° С и относительной влажности воздуха 65%. В случае эксплуатации соединения с натягом деталей из пластмассы и металла в других условиях при выборе величины натяга необходимо учитывать изменение размеров деталей от воздействия температуры и среды. Шероховатость поверхности деталей из пластмасс не оказывает существенного влияния на прочность соединения с натягом.  [c.227]

В отличие от других термопластов модуль эластичности ПФА остается без изменений при повышенных температурах и влажности. По своим свойствам занимает промежуточное положение между металлами и пластмассами.  [c.255]

И температуры (рис. 10). Влияние влажности на механическое поведение производных целлюлозы и другие пластмассы описывает Гримм [19].  [c.28]

И 19] и полиформальдегид [20]. Повышенная влажность снижает усталостную прочность пластмасс.  [c.62]

Как и в отношении металлических пар трения, на процесс сухого трения пластмасс влияют структура и свойства обоих тел пары трения форма, состояние и качество трущихся поверхностей способ отвода продуктов износа, удельное давление скорость скольжения температура в зоне контакта сопряженных тел температура окружающей среды относительная влажность воздуха (для некоторых материалов) и пр.  [c.73]

Особые условия, свойственные тропическому климату, — повышенные солнечная радиация и относительная влажность (доходящая до 90% и выше), насыщенность воздуха озоном, солью, пылью, а также спорами простейших растительных организмов и т. п., затрудняют сохранение стабильности свойств пластмасс, как и других промышленных материалов. Чувствительность пластмасс к разрушительному комбинированному воздействию всех указанных факторов определяется прежде всего физико-химическими свойствами входящих в их состав полимеров, наполнителей, пластификаторов и других компонентов, а также особенностями их физического строения (наличие или отсутствие плотной поверхностной пленки, трещин, раковин и т. п.). С целью повышения устойчивости пластмасс, предназначаемых для эксплуатации в тропических условиях, в их состав вводят различные стабилизаторы,  [c.391]


Приведенные в табл. 25 цифры представляют собою по большей части результаты некоторых испытаний, производившихся под нашим руководством в ленинградских научно-технических учреждениях [6, 43, 44, 45J, отчасти заимствованы из других источников [40, 46, 47]. Некоторые цифры, преимущественно касающиеся древесины, пластмасс и аналогичных органических материалов, нуждаются в уточнении, на их теплоемкость сильное влияние оказывает влажность, что иногда i можно учесть аддитивной формулой, приведенной выше.  [c.244]

Н7 —влажность, общее обозначение. [Древесина — ГОСТ 16483.7—71 пластмассы — ГОСТ 11736—68 (содержание  [c.5]

Условия предварительной подготовки пластмасс Условия окружающей среды (температура, влажность, химический состав)  [c.467]

Испытание длится 14 дней при 30° С и относительной влажности 95—100%. Кроме того, проводится испытание электроизоляционных материалов, пластмасс и других материалов без питательной среды. Испытания ведутся в склянках, содержащих воду. Посев производится так же, как и по методу IE (стр. 35).  [c.37]

Следует учитывать, что предельные отклонения и допуски, установленные ГОСТ 11710—71, относятся к деталям из пластмасс, размеры которых определены при температуре 20° С и относительной влажности воздуха 65%.  [c.116]

Предельные отклонения, устанавливаемые проектом ГОСТа, относятся к деталям из пластмасс, размеры которых определены при нормальной температуре (+20° С) и относительной влажности воздуха в помещении 40—70%.  [c.710]

Способ применим для упаковывания металлических изделий, изделий из текстиля, пластмассы и других неметаллических изделий, сырья, материалов и продовольствия, качество которых в большей степени зависит от влажности окружающего воздуха, а также изделий, предназначенных для поставки в районы умеренного климата, но доставка которых осуществляется через районы с тропическим климатом или при длительных морских перевозках.  [c.136]

Полихлорвиниловые пленки В-118 (ТУ МХП 786-57) и ВЗ-2 (ТУ Научно-исследовательского института полимеризационных пластмасс) можно применять только длч внешних чехлов (при двухслойных чехлах) как средство защиты от механических повреждений. Это связано с выделением полихлорвиниловыми пленками вредных газов, ускоряющих коррозию. Кроме того, паропроницаемость этих пленок значительно возрастает с повышением температуры и относительной влажности окружающего воздуха.  [c.52]

К этой категории относятся также некоторые виды сырья и материалы, которые под действием влажности не изменяют своих свойств. Сюда же относятся стекло, фарфор, керамика и некоторые пластмассы.  [c.154]

К этой категории относятся также материалы, сырье, продовольствие, лекарственное сырье, некоторые пластмассы, текстиль, бумага, которые изменяют свои свойства в зависимости от температуры и влажности окружающего воздуха.  [c.154]

Размеры деталей из пластмасс должны проверяться при 20 С и относительной влажности 40—70%.  [c.96]

Пластмассы характеризуются сравнительно высокой химической стойкостью и широко используются как конструкционные материалы в различных агрессивных средах. Однако их механические свойства предел прочности, долговечность, пластичность, ползучесть — могут в значительной степени изменяться под влиянием среды. Кроме того, все полимерные материалы подвержены старению, вызванному деструкцией полимера, испарением пластификатора или другими процессами, приводящими к разрушению химических и физических связей в полимере. Воздействие химических веществ, тепла, влажности и механических напряжений усиливает процесс старения. Большинство пластмасс в большей или меньшей степени набухают в различных жидкостях. Набухание сопровождается изменением объема, механических, электрических, оптических свойств.  [c.92]

Влаго- и водопоглощепие определяются по изменению массы образца до и после воздействия влаги. Набухание определяется по изменению геометрических размеров образца до и после испытаний. Взвешивание образцов производят в плотно закрывающемся сосуде (например, бюксе), кондиционируют образцы в заданной среде без сосуда. Время переноса образца в сосуд после зондирования должно быть не более 30 с. Погрешность взвешивания сосуда и образцов не должна превышать 0,001 г. Условия кондиционирования, рекомендуемые стандартом а) воздух с относительной влажностью (93 2) или (95 2) % и температурой (23 2) °С б) во здух с той же относительной влажностью и температурой (40 2) °С в) дистиллированная вода с температурой (23 0,5) С. Время выдержки указывается в стандарте на конкретный электроизоляционный материал или изделие (например, ГОСТ 4650—73 для пластмасс). При определении влагопогло-щения протирание образцов и удаление влаги с них не допускаются. В этом случае вода удаляется с образцов с помощью фильтровальной бумаги или чистой неворсистой хлопчатобумажной ткани.  [c.192]

Методика испыташп пластмасс в аппаратах искусственной погоды изложена в ГОСТ 17171—71, В качестве источника световой радиации применяют угольные дуговые лампы закрытого типа или газосветные ксеноновые лампы со светофильтрами. Такой источник света дает возможность получить излучение, по спектральному составу близкое солнечной радиации на поверхности Земли в июньский полдень (длина волны 300—400 нм, интегральная плотность потока в ближней части ультрафиолетовой области спектра 69,78 Вт/м ). Аппарат искусственной погоды имеет также устройство для дождевания образцов, устройство для поддержания в рабочей камере необходимого температурного режима и заданной относительной влажности. Длительность испытаний может быть различной (оговаривается в стандарте). После испытаний образцы пластмассы тн1,ательыо осматривают, поверхность их очищают мягкой хлопчатобумажной тканью, затем их кондиционируют, а затем подвергают механическим, электрическим или другим испытаниям.  [c.194]

Покрывные сверхнагревостойкие составы бывают органосиликатные и металлофосфатные. Первые получаются при взаимодействии кремнийорганических полимеров, силикатов и некоторых окислов с введением разных добавок, например отвердителей. Они обладают неплохими технологическими свойствами в виде суспензий составных частей в толуольных растворах кремнийорганических полимеров. Как правило, эти материалы в отвержденном состоянии имеют хорошую адгезию к металлам, большинству пластмасс, керамике, выдерживают резкие перепады температур, хорошо защищают от повышенной влажности и воды. Большинство органссиликатных покрытий могут длительно работать при 500—700° С. Отверждение может быть при комнатной и повышенной температурах. Для примера укажем на электрические свойства некоторых из этих покрытий при повышении температуры от 20 до 700° С р снижается с 10Ч до Ю Ом-м, о с 10 до 5 МВ/мм.  [c.246]


Пластические массы (текстолит, гетинакс, стеклотекстолит, древесно-волокнистые пластики, волокнит, винипласт, оргстекло, полиэтилен, пенопласт, эпоксидная смола и многие другие) используются в качестве отделоч1Ных материалов и для различных изделий (трубы, краны, соединительные части, детали интерьеров, машин и конструкций и т. д.). Они получают все более широкое применение 1в машиностроении, строительстве, энергетике и многих других отраслях техники, что делает необходимым изучение основных механических свойств пластмасс и методов определения их главных механических характеристик. Следует иметь в виду, что некоторые механические свойства пластмасс весьм.з сильно изменяются (ухудшаются) под влиянием повышенной температуры, длительных нагрузок, влажности, циклических напряжений и времени. Эти изменения, как правило, необратимы. Для  [c.157]

Корпуса приборов обычно делают из металла и (или) пластмассы, например из латуни, алюминия, стали, бакелита и др. Герметизированные приборы жесткой конструкции используют в условиях повышенной влажности, Представляют интерес два вопроса, а именно заметое потемнение стекла шкалы прибора и разрушение влагоизолирующих уплотнений между стеклом шкалы и металлическим или пластмассовым корпусом прибора.  [c.415]

Рис. 6.22. Влияние влажности h на ударную вязкость (среднее значение) по Шарпи при U-образном надрезе t = 2 мм) / — пластмасса, армиро-рованная тканью (16,5 °С) 2 — пластмасса, армированная матом (16,5 С) 3 — пластмасса, армированная матом (60 °С) 4 — пластмасса, армированная тканью (60 °С). Рис. 6.22. <a href="/info/456758">Влияние влажности</a> h на <a href="/info/4821">ударную вязкость</a> (<a href="/info/51699">среднее значение</a>) по Шарпи при U-образном надрезе t = 2 мм) / — пластмасса, армиро-рованная тканью (16,5 °С) 2 — пластмасса, армированная матом (16,5 С) 3 — пластмасса, армированная матом (60 °С) 4 — пластмасса, армированная тканью (60 °С).
Однако важно знать не только как изменяются механические свойства пластмасс в зависимости от их старения (в аппарате искусственной погоды и при атмосферном хранении), но и как отразится старение полимеров на их работоспособности. Для этого необходимо проводить испытания уплотнителей на работоспособность в различных режимах эксплуатации транспортировка системы на большие расстояния, работа по программе, длительное хранение. Рассмотрим результаты такого вида испытаний соединений с капролоновыми прокладками. Были испытаны шесть партий уплотнений. Каждая партия состояла из 24 линз. Методика испытаний предусматривала выдержку партии уплотнительных линз на открытом воздухе, статические испытания давлением 250-10 Н/м при нормальной температуре, при температуре 325 и 223 К, а также вибрационные испытания, имитирующие транспортировку агрегата по трассам с различным дорожным покрытием. Одна из шести партий линз хранилась в течение года на открытом воздухе. У всех линз за испытуемый период раз в месяц измерялся внешний диаметр, внутренний диаметр и высота. По этим параметрам были подсчитаны средние значения по месяцам, которые сведены в табл. 13. Перед каждым замером на линзах проверялось наличие трещин, царапин, а также после замеров каждая линза спрессовывалась в закрытом ниппельном соединении на ручном насосе давлением Р = 300-10 Н/м в течение 5 мин. Во время испытаний температура воздуха изменялась от + 300 К (в июле, августе) до 250 К (в январе, феврале) влажность воздуха была в пределах 40—100%.  [c.131]

Поведение пластических масс в различных средах. Пребывание пластиков в условиях воды и высокой влажности сопровождается поглощением воды, а в некоторых случаях и вымыванием отдельных продуктов или компонентов материала, что приводит, в свою очередь, к возникновению в материале внутренних напряжений, вследствие чего пластик растрескивается или коробится, изменяются его размеры. Наиболее водо- и влагостойкими являются ненаполненные пластики (полиэтилен, фторопласты, полистирол и др.), наибольшее водопоглощение имеет место для древесно-слоистых пластиков и пластмасс на основе мочевино-формальдегидных смол. Пребывание в воде и атмосфере высокой влажности приводит к снижению физико-ме-ханнческих и диэлектрических характеристик пластических масс.  [c.15]

Натуральная древесина, несмотря на развитие синтетических материалов и пластмасс, является в зонах благоприятного использования ценным непревзойденным конструкционным материалом по высокой прочности и декоративности, сочетающимся с небольшой плотностью, теплоемкостью, теплопроводностью, электропроводностью. Она хорошо сопротивляется воздействию газов и других агрессивных сред и ртличается хорошей обрабатываемостью и невысокой стоимостью. К недостаткам древесины относятся большая анизотропность механических свойств и большая их изменчивость в зависимости от влажности.  [c.231]

Большое влияние на значение модуля упругости имеет и присутствие низкомолекулярных веществ, физически влияюш,их на структуру полимера. Речь идет о так называемом смягчающем действии, обычно проявляющемся в понижении особенно у термопластов с высокой влагопоглощаемостью, например, у полиамида, производных целлюлозы, полиформальдегида и т. п. По мере повышения влажности материала по сравнению с влажностью при нормальной температуре мы говорим о снижении модуля упругости (рис. 9), а не о понижении Т , что было бы более правильно. Только о некоторых пластмассах мы имеем данные, охватывающие зависимости модуля упругости от влажности  [c.27]

На усталостные свойства пластмасс (как и металлов) влияют внешние условия, повышенная температура, относительная влажность воздуха, коррозионные условия и т. п. На результаты усталостных испытаний влияет также вид периодически повторяюш егося переменного напряженного состояния (растяжение, сжатие, изгиб, кручение), форма и размеры испытуемого образца и частота колебаний.  [c.59]

Изменение влажности окружающей среды также влияет на механические свойства пластмасс. При этом довольно явно проявляются различия в химических свойствах полимерного связующего и в характере наполнителя. Фенопласты более устойчивы к действию влаги, чем пластмассы на основе мочевино-формальдегидных смол (при одноименных наполнителях). Из прессматериалов, однотипных по характеру связующего (например, фенопласты), наиболее водостойкими являются содержащие порошкообразные наполнители минерального типа хуже в этом отношении ведут себя прессдетали, изготовленные из волокнистых композиций, особенно с участием органических наполнителей (воло-книт). Еще более резко выражены изменения свойств в зависимости от влагосодержания у древесно-слоистых пластмасс, геометрические размеры которых могут при этом изменяться в ощутимых пределах.  [c.391]

Пленочный клей НКР (КП 5) Сульфатная бумага фе-нольно- или крезольно-формальдегидная смола, ТУ НКЭП-СМ, ТУ 30 НКАП, ВТУ19 СКП Пластмассы, тонкая древесина, бумага, текстильные материалы Клеящая способность в сухом состоянии 20 кПсм . после кипячения в воде 1 ч — не менее 15 кГ/см . Нестоек к щелочам и углеводам морозостойкость слабая Температура клеевого слоя при склейке 150—154 С удельное давление 20— 25 кГ/см Выдержка под давлением 8—10 мин. Хранить клей при температуре менее 25 и влажности воздуха менее 70%  [c.898]

Клеи УП-5-140 и УП-5-140-2 холодного отверждения используют для склеивания больших вертикальных плоскостей из металлов и пластмасс с различными коэффициентами теплового расширения. Клей УП-5-177 склеивает в воде металлы и стеклопластики, служит для устранения вмятин, раковин, трещин при ремонте судов. Быстроотверждающийся клей УП-5-207М стоек к смене температур, влажности, вибрации, старению, клей УП-5-213 предназначен для древесно-пластмассовых спортивных изделий, стоек к ударам, вибрации, влаге. Клеи могут работать при температуре от —60 до 40 С.  [c.498]



Смотреть страницы где упоминается термин Пластмассы Влажность : [c.200]    [c.73]    [c.303]    [c.334]    [c.323]   
Машиностроение Энциклопедический справочник Раздел 2 Том 4 (1947) -- [ c.0 ]



ПОИСК



Влажность



© 2025 Mash-xxl.info Реклама на сайте