Энциклопедия по машиностроению XXL

Оборудование, материаловедение, механика и ...

Статьи Чертежи Таблицы О сайте Реклама

Пластики

ПОЛУЧЕНИЕ ДЕТАЛЕЙ ИЗ КОМПОЗИЦИОННЫХ ПЛАСТИКОВ  [c.433]

С технологической точки зрения удобно использовать отдельные пластмассы, находящиеся в жидком состоянии при нормальной температуре. В первую очередь это относится к производству крупногабаритных деталей из композиционных пластиков. Пластики состоят из связующей смолы, наполнителя и в некоторых случаях отвердителя и ускорителя отверждения. В качестве связующего предпочтительнее использовать полиэфирные и эпоксидные смолы. Эти смолы характеризуются высокой адгезией к наполнителю и способностью отверждаться при нормальной температуре за счет добавления к ним отвердителей и ускорителей отверждения (перекиси бензола, нафтената, кобальта, полиэтиленполиамина и др.).  [c.433]


Высокая прочность композиционных пластиков зависит от применяемых наполнителей (стеклоткани и стекловолокна, хлопчатобумажные ткани и волокна, металлическая сетка и проволока,  [c.433]

Приведенные способы формовки используют в основном для изготовления деталей из пластиков с длинноволокнистыми напол-кителями. При применении измельченных наполнителей процесо  [c.434]

Намоткой получают трубы и сложные по форме оболочки из композиционных пластиков. Основным элементом технологической оснастки является металлическая оправка, на которую перед намоткой укладывают пленку, облегчающую снятие изделия. При намотке оправка совершает вращательное и возвратно-поступательное движение. Волокно или тканевую ленту смачивают связующим. Отформованную заготовку покрывают защитной целлофановой пленкой и отправляют в камеру для отверждения.  [c.435]

Основной недостаток производства крупногабаритных деталей из пластиков — невысокая производительность труда, повышение которой возможно за счет механизации технологического процесса.  [c.435]

Фторопласт-4 особенно широко используется в виде химически стойких труб и прокладок, деталей клапанов н насосов, в контрольно-измерительных приборах, в фильтрах для кислот и т. п. Малый коэффициент трения фторопласта-4 с металлом позволяет применять этот пластик в качестве сальниковой набивки (например, для олеума), а в отдельных случаях (при малых нагрузках и скоростях) даже изготовлять небольшие самосмазывающиеся подшипники.  [c.431]

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]

Этот способ соединения деревянных, пластмассовых и металлических деталей и конструкций находит широкое применение в промышленности. В некоторых случаях склеивание является единственным способом, который можно использовать, например, при соединении деталей из пластика.  [c.278]


С, стеклопластиков 170—240° С, полисилоксановых композиций 300—400° С. Некоторые из пластиков могут выдерживать перегрев до 600—1000° С.  [c.344]

Диэлектрические свойства пластмасс зависят от наполнителей, связующих веществ и их полярности. У пластиков различают неполярные (нейтральные) и полярные диэлектрики.  [c.345]

Введение наполнителей изменяет диэлектрические свойства пластиков. Так, графит, сажа и другие наполнители резко снижают электроизоляционные свойства.  [c.345]

По физико-механическим свойствам при обычной температуре пластики подразделяются на  [c.346]

Наибольшее применение в машиностроении получили следующие слоистые пластмассы гетинаксы, текстолиты, стеклотекстолиты, асбо-текстолиты и древесно-слоистые пластики  [c.359]

Газонаполненные пластики (пенопласты)  [c.364]

Антифрикционные и фрикционные пластики  [c.366]

Антифрикционные пластики применяют как эффективные заменители антифрикционных бронз и баббитов при изготовлении вкладышей подшипников трения — скольжения, втулок и др.  [c.366]

Эти пластики обладают низким коэффициентом трения, высокой износоустойчивостью и достаточной механической прочностью.  [c.366]

Износоустойчивость антифрикционных пластиков в 5—6 раз выше износоустойчивости бронз и баббитов.  [c.366]

Недостатками антифрикционных пластиков являются низкая теплопроводность (в 150—400 раз меньшая стали) и высокий коэффициент линейного расширения (в 10 раз больший стали).  [c.366]

Вкладыши подшипников трения — скольжения и втулки изготовляют из текстолитов НТК, ПТ и ПТ-1, подшипники трения — скольжения — из древесно-слоистых пластиков ДСП-Б, ДСП-В и ДСП-Г.  [c.366]

Недостатком фрикционных пластиков является низкая теплопроводность (в 100 раз меньше стали), увеличение которой достигается введением особых компонентов, например латунных частиц (материал ФК-16Л). Фрикционные свойства этих пластиков сохраняются до 200— 300° С  [c.367]

Изоляция кон хактов разнородных металлов от внешней среды. Если невозможно исключить доступ агрессивной среды л соединению из двух металлов путём соответствующего выборе конструкции, следует применить капсулирование, герметизацию или обёртывание стягивающимся пластиком (рис. 2.5).  [c.37]

Во-первых, применением технологическ[1Х способов, которым свойственна непрерьшность. Например, непрерывное рафинирование и разливка стали получение металлических труб из ленты или колец и втулок из ленты или трубы получение штучных металлических деталей, заготовок зубчатых колес, металлорежущего инструмента, шаров и пр. методом поперечно-винтовой прокатки применение метода экструзии, т. е. непрерывного выдавливания через фасонные отверстия (фильеры) металлов, резины, пластмасс, пищевых продуктов. Получение и обработка в виде бесконечной ленты металла, древесно-слоистых пластиков, пластмасс, линолеума, искусственной кожи, нетканых материалов, прессование с помощью валков и т. д.  [c.579]

К основным способам изготовления деталей из композиционных пластиков относятся контактная формовка, автоклавная формовка, стирометод, вихревое напыление, центробежная формовка, намотка и др  [c.434]

Стирометодом изготовляют крупногабаритные детали из композиционных пластиков с замкнутым полым профилем (полые рамы, диски, кронштейны и т. д.). На тонкостенный поливинилхлоридный чехол, размеры которого соответствуют размерам изготовляемой детали, наматывают волокно. Заготовку укладывают в разогретую до температуры 100—120 °С пресс-форму. Под действием давления воздуха, разогретого внутри шланга, заготовка растягивается до размеров полости пресс-формы. В пространство между чехлом и пресс-формой за счет создания вакуума засасывается связующее.  [c.434]

Многие полимер изационные смолы в процессе переработки могут быть получены либо в виде эластомеров, либо в виде пластиков. Так, вулканизированный каучук, содержащий в своем составе 5—8% 5, близок к эластомерам. При повышении же содержания в нем серы до 30—50% образуется твердая масса — эбонит. Из виниловых смол можно получить эластичный материал — пластикат и твердый — винипласт и т. д.  [c.389]

Удельный вес пластмасс в зависимости от типа и количества связующего вещества и наполнителя, а также технологии изготовления составляет от 14 до 10 000 кн1м . Наиболее легким пластиком является поропласт на основе амино-формальдегидной смолы (удельный вес 14 кн/м ), наиболее тяжелым — прессматериал на основе феноло-формальдегидной смолы и РЬ — наполнителя (удельный вес 10 000 кн1м ). Удельный вес конструкционных пластмасс составляет от 1350—1450 (текстолиты) до 1600—1800 (стеклотекстолиты) кн/м .  [c.343]


При водо- и влагопоглощении (или потере влаги) возникают внутренние напряжения, приводящие к короблению или растрескиванию. Наиболее водостойкими являются полиэтилен, политетрафторэтилен, полистирол и др, наименее водостойкими —древесно-слоистые пластики на основе фенольных смол, а также пластмассы на основе поливинилового спирта и амино-формальдегидных смол.  [c.344]

Наиболее прочными на разрыв являются слоистые пластики (осо бенно древесно-слоистые и стеклотекстолиты), у которых (по основе) составляет 250—300 Мн/м , а у однонаправленных стеклопластиков достигает 700—800 Мн/м .  [c.344]

Предел прочности при сжатии больше, чем Так у ненаполненных смол, композиционных пластиков, а также текстолитов и ге-тинакса а , в 2—4 раза больше, чем а . Пределы прочности и у стеклотекстолитов почти одинаковы, а у древесно-слоистых пластиков Од лгеньше, чем  [c.344]

Наилучшими диэлектриками являются нейтральные пластики политетрафторэтилен, полиэтилен, полистирол, полиизобутилен, поли-дихлорстирол. Величины р , и р этих материалов от 10 до 10 ом-см, tg8 не превышает 0,0005 менее 2,6.  [c.345]

В процессе изготовления деталей в состав пресскомпозиций для упрочнения может вводиться арматура (армированные пластики).  [c.347]

Целлопласты. Ацетилцеллюлозные этролы являются прессмасса-ми на основе вторичной ацетилцеллюлозы, пластификаторов (диметил-и дибутилфталата), наполнителей (каолина, сажи и др.) и пигментов. Это — химически устойчивые пластики. При температурах 100° С они переходят в пластичное состояние, однако горючи, применяют-  [c.353]

Д р е в е с н о-с лоистые пластики обладают более высоким и Од, но более низкой водостойкостью (рис. 19.17)  [c.361]

Для получения пенопластов связующие вещества (смолы) смешивают в порошкообразном состоянии с газо-образователями (порофорами), при нагревании разлагающимися с выделением значительного количества газообразных веществ. Структура пенопластов состоит из ячеек с замкнутыми сотами если полости взаимно не сообщаются, то пластики являются газонепроницаемыми (поропласты). В качестве порофоров применяют НагСОд, (НН4)2СОдИ азотистые соединения  [c.364]

Антифрикционными реактопластами являются волокниты, тексто-литы и древесно-слоистые пластики на основе феноло-формальдегид-ных смол.  [c.366]

К недостаткам текстолитов, древесно-слоистых пластиков и амидо-пластов относится также значительная водопоглощаемость, ухудшающая их механические свойства.  [c.366]

В отличие от антифрикционных среди фрикционных пластиков высоким коэффициентом трения обладают асбоволокниты и асботекстолиты на основё феноло-формальдегидных смол (коэффициент трения без смазки достигает 0,3—0,4). Из этих пластиков изготовляют детали высокой фрикционной способности (накладки и колодки тормозных устройств, муфты и др.).  [c.367]


Смотреть страницы где упоминается термин Пластики : [c.37]    [c.38]    [c.354]    [c.189]    [c.434]    [c.389]    [c.409]    [c.131]    [c.343]    [c.344]    [c.346]   
Смотреть главы в:

Влияние облучения на материалы и элементы электронных схем  -> Пластики

Основы конструирования  -> Пластики

Основы конструирования Книга2 Изд3  -> Пластики


Машиностроение Автоматическое управление машинами и системами машин Радиотехника, электроника и электросвязь (1970) -- [ c.0 ]

Углеродные волокна (1987) -- [ c.0 ]

Справочник по композиционным материалам Книга 2 (1988) -- [ c.0 ]

Электротехнические материалы Издание 6 (1958) -- [ c.122 ]

Химия и радиоматериалы (1970) -- [ c.61 ]

Техническая энциклопедия Том16 (1932) -- [ c.0 ]



ПОИСК



АБС-пластик

Абсорбция воды (пластиками)

Адгезия к пластикам

Анизотропия прочностных свойств армированных пластиков

Антифрикционные и фрикционные пластики

Арамидные волокна и армированные пластики на их основе

Асбопластики Гетинаксы Древеснослоистые пластики Стеклопластики Текстолиты

Бездымность пластиков

Биологическая коррозия пластиков

Биполимерные слоистые пластик

Борные волокна и армированные пластики на их основе

Бумага в производстве слоистых пластиков

Бумажно-слоистые пластики

Влияние условий нагружения на усталостные характеристики слоистых пластиков

Волокна армированных пластико

Воспламеняемость (возгораемость) пластиков

Вырубка слоистых пластиков

Газонаполненные пластики (пенопласты)

Гальванопокрытия, плакирование, футерование пластиками, оксидирование и фосфатирование

Гипотеза плоских сечений в многослойных пластиках

Горючесть пластиков

ДРЕВЕСИНА И ДРЕВЕСНЫЕ ПЛАСТИКИ

Декоративные пластики

Декоративные слоистые пластики

Детали из древесно слоистых пластиков (инж. М. Л. Ру дык)

Длительная прочность эпоксидных пластиков, армированных бериллиевымп волокнами

Документация по методам испытаний армированных пластиков

Долговечность пластиков

Древесина и древесно-слоистые пластики

Древесно-слои :тые пластики

Древеснослоистые пластики

Древеснослоистые пластики — Применение

Древеснослоистый пластик

Древесные слоистые пластики профилированны

Древесные слоистые пластики профилированны цельпоформовэнные

Древесный пластик (ДСП)

Древесный пластик цельнопрессованный

Закон деформирования при плоском напряженном состояПолзучесть двухнаправленно-армированных пластиков

Зонная пластика

Изгиб конструктивных элементов из слоистых пластиком

Изгиб пластинок из слоистых пластиков

Изменение толщины слоистого пластика

Испытания армированных пластиков

Испытания слоистых пластиков

Каталог слоистых пластиков

Классификация армированных пластиков

Клеи для склеивания некоторых инертных пластиков с металлами

Композиционные пластики

Листовые пластики

Листовые пластмассы. Слоистые и волокнистые пластики

Листовые слоистые пластики

Листы из ударопрочного полистирола и акрилонитрилбутадиенстирольного пластика

МПД-1 (композиционный пластик)

Материалы Древесно-слоистые пластики

Материалы древесные неметаллические 2. 386-Пластик

Маховики из армированных пластиков

Маховики из армированных пластиков эффект бандажирования

Методы испытаний армированных пластиков

Методы испытаний по 4S7А1 армированных слоистых пластиков

Механическая и ручная обработка текстолита, гетинакса и древеснослоистых пластиков

Механическая обработка слоистых пластиков

Микромеханика упругих свойств пластика, армированного тканью - Диаграмма деформирования тканепластика 287, 288 - Расчетная модель пластика 283, 284 Упругие характеристики

Микромеханика упругих свойств пластика, армированного тканью Круклиныи)

Н-2 (слоистый пластик)

Напряжения в компонентах однонаправленно-армированного пластика

Некоторые задачи по выбору оптимальной структуры слоистого пластика цилиндрической оболочки

Неразрушающие методы контроля армированных пластиков

Несгораемость пластиков (см. огнестойкость)

Новые виды синтетических полимеров и пластиков

Номекс (слоистые пластики)

Нормативная документация по методам испытаний армированных пластиков

О расширении научноисследовательских работ по коррозионно-стойкому пластику тефлону и организации производства из него изделий. 1 декабря

Обобщенные критерии прочности армированных пластиков

Оболочки сферические — Пластики круглы

Оболочки сферические — Пластики круглы мающие)

Обработка слоистых пластиков токарная

Однонаправленно-армированные пластики

Однонаправленно-армированный пластик

Определение напряжений в слоях армированного пластика

Оптимальная структура слоистого пластика в цилиндрической оболочке, работающей под равномерным внешним давлением

Ортогонально-армированные пластики

Основы расчета деталей из армированных пластиков

Особенности свойств армированных пластиков

Особенности углепластиков в сравнении с другими армированными пластиками

Паспорт калибра бумажнослоистого пластика

Перемещения и деформации в пластике при изгибе

Перспективы разработки армированных пластиков на основе арамидных волокон

Пластик антифрикционные самосмазываюншеся

Пластик армированный

Пластик армированный тканью -

Пластик атмосферостойкий АБС

Пластик гибридный - Структура

Пластик древесный слоистый

Пластик литьевой художественный

Пластик нагревостойкий

Пластик ориентированные на основе волокна фенилон

Пластик полистирольные с антистатическими свойствами

Пластик тканевый - Модель структуры

Пластик — Свойства

Пластик — Свойства древеснослоистый— Применение 35, 159 —Свойства

Пластика рисунка

Пластики - Применение 1. 190 - Свойств

Пластики - Применение 1. 190 - Свойств древесно-волокнистые

Пластики - Применение 1. 190 - Свойств композитные

Пластики Хофмана

Пластики антифрикционные

Пластики антифрикционные самосмазывающиеся

Пластики армированные

Пластики армированные - Микромеханика

Пластики армированные - Микромеханика длительной прочности

Пластики армированные стекловолокно

Пластики бумажно-слоистые декоративные

Пластики бумажно-слоистые декоративные пластмассы слоистые армированные

Пластики бумажно-слоистые декоративные слоистые на основе бумаги

Пластики бумажно-слоистые декоративные слоистые —

Пластики волокнистые

Пластики вычисление прочност

Пластики гибридные армированные — Варианты сочетаний армирующих волоко

Пластики древесно-слоисты литьевые

Пластики древеснослонстые — Основные

Пластики древеснослонстые — Основные самосмазывающие — Виды

Пластики древеснослонстые — Основные характеристики 7 — Толщина слоя

Пластики древеснослоястые

Пластики древесные

Пластики древесные слоистые

Пластики иностранного производства

Пластики косоугольные слоистые

Пластики кремния

Пластики на основе бумаги (гетииаксы)

Пластики на основе волокон из карбида

Пластики однонаправленные волокнистые

Пластики полученные намоткой

Пластики пористые Особенности жесткие

Пластики пористые Особенности эластичные

Пластики пористые — Особенности 3. 232Способы приготовления

Пластики пресспорошковые

Пластики прямоугольные защемленные по по двум краям смежным — Расчет при давлении равномерно

Пластики прямоугольные защемленные по по контуру — Расчет при давлении гидростатическом 556, 558 Расчет при давлении равномерном

Пластики прямоугольные, защемленные по двум краям длинным Расчет при давлении гидростатическом 555, 557 — Расчет при давлении равномерном

Пластики слоистые Пластикат поливинилхлоридный

Пластики слоистые высоконагревосгойкне

Пластики слоистые, теория

Пластики теплостойкие — Характеристики

Пластики термостойкие

Пластики условия тензорного многочлен

Пластики, аблативные свойства

Пластики, аблативные свойства антифрикционные свойств

Пластики, аблативные свойства декоративные слоистые

Пластики, аблативные свойства древесные слоистые

Пластики, аблативные свойства на основе матов

Пластики, аблативные свойства применение

Пластики, армированные прямыми волокнами

Пластики, армированные тканями

Пластики, армированные тканями Бимодульность 145—147 — Диаграмма

Пластики, армированные тканями Бимодульность 145—147 — Диаграмма деформирования 145, 146 — Прочность

Пластики, армированные тканями Бимодульность 145—147 — Диаграмма при одноосном растяжении 143—145 Расчетная модель 140—142 — Упругие

Пластики, армированные тканями Бимодульность 145—147 — Диаграмма характеристики

Пластики, наполненные жидкостями

Пластики, полученные методом намотки

Плиты гипсо-бетонные и из древеснослоистых пластиков

Поведение в эксплуатации листовых и профильных пластиков

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

Поделочные пластики

Подшипники скольжения из древесных пластиков

Подшипники скольжения из древесных пластиков капроновые

Подшипники скольжения неметаллические из древесных пластиков

Покрытая неметаллические, акриловые пластиками

Ползучесть армированных пластиков

Поливинилхлоридный пластика

Полистирольные пластики

Полихлорвиниловый пластика

Получение деталей из композиционных пластиков

Предел прочности слоистых пластиков при одйоосных нагрузках

Прессы для электроизоляционных материалов и слоистых пластиков

Применение армированных пластиков а летательных аппраратах

Применение бумаг в производстве слоистых пластиков

Проектирование конструктивных элементов изделий из слоистых пластиков

Прозрачные пластики

Прочность армированных композиционных пластиков

Прочность косоугольно-армированных пластиков

Прочность однонаправленно-армированных пластиков

Прочность ортогонально-армированных пластиков

Прочность слоистых пластиков

Прочность слоистых пластиков в плоскости слоев

Раскрой древесных пластиков

Растрескивание пластиков

Расчет элементов конструкций из слоистых пластиков, работающих на растяжение

Расчет элементов конструкций из слоистых пластиков, работающих на сжатие

Резка гидравлическая листовых пластиков

Резка пластиков струей воды

Резка слоистых пластиков

Рынок армированных пластиков

СЛОИСТЫЕ ПЛАСТИКИ БАРАНОВСКИЙ, И. Д. ВАЙСФЕЛЬД, Г. М. ДУЛИЦКАЯ, А. М. ЧЕРНЯКОВА 11-1. Общие сведения

Сверление слоистых пластиков

Свойства армированных пластиков

Свойства армированных пластиков при статической нагрузке

Свойства пластиков механические

Свойства полимерных материалов Условия разрушения армированных пластиков при статическом нагружеСкудра, Ф. Я. Булаве

Свойства слоистых пластиков

Склеивание пенопластов между собой, с древесиной и слоистыми пластиками

Слоистые и композиционные пластики

Слоистые пластики

Слоистые пластики (ламинаты)

Слоистые пластики ортогонально

Слоистые пластики ортогонально армированные

Слоистые пластики ортогонально влияние пластификатора на механические характеристики

Слоистые пластики ортогонально диаграмма напряжение — деформация

Слоистые пластики ортогонально модуль

Слоистые пластики ортогонально накопление

Слоистые пластики ортогонально поврежденности

Слоистые пластики ортогонально поврежденности на время до разрушени

Слоистые пластики ортогонально простом растяжении

Слоистые пластики ортогонально прочность

Слоистые пластики ортогонально расслаивани

Слоистые пластики ортогонально расслаивание

Слоистые пластики ортогонально растрескивание при повторном нагружени

Слоистые пластики ортогонально результаты

Слоистые пластики ортогонально смолы при

Слоистые пластики ортогонально циклических испытаний

Слоистые пластики потеря устойчивости слое

Слоистые пластики с матами из рубленой пряж

Слоистые пластики тканные

Слоистые пластики тонкие обломки волокон

Слоистые пластики, армированные стекловолокном

Слоистые пластики, профильные стеклопластики и препреги Зинин, Г. М. Дулицкая, Вайсфельд, В. В. Коновалов Общие сведения

Слоистых пластиков совместимость

Слоистых пластиков совместимость с маслом

Стандартный коррозионно-стойкий слоистый пластик

Стандарты труб, изготовленных из армированных пластиков

Стоимость упрочненных пластиков

Телескопическая система удельная пластика

Теплостойкость армированных пластиков

Трубы из армированных пластиков

Удельная пластика

Уплотнения нз армированпых волокном пластиков

Упругие характеристики армированных пластиков

Упругие характеристики пластиков, армированных прямыми волокнами

Упругие характеристики пластиков, армированных тканью

Ус на слоистых пластиках — Фрезерование

Условие прочности для анизотропных слоистых пластиков

Условие прочности для изотропных пластиков, неодинаково сопротивляющихся растяжению и сжатию

ФРЕЗЫ - ФУНКЦИИ уса на слоистых пластиках

ФРЕЗЫ - ФУНКЦИИ фальца на слоистых пластика

ФРЕЗЫ уса на слоистых пластиках

ФРЕЗЫ фальца на слоистых пластика

Фальц на слоистых пластиках — Фрезерование

Физико-химические свойства пластиков

Фольгированные слоистые пластики

Фольгированные слоистые пластики для печатных схем

Формованиб изделий из термореактивных пластиков при низком давлении

Фрезерование металлов vca на слоистых пластиках

Фрезерование металлов — Подача фальца на слоистых пластика

Фрезы дисковые слоистых пластиках

Цвет пластика

Целлофан пластика

Целлюлозные материалы и слоистые пластики

Целлюлозные пластики

Чувствительность армированных пластиков к концентрации напряжений

Шестерни из армированных пластиков

Шлифование слоистых пластиков

Экспериментальная проверка критериев прочности анизотропных слоистых пластиков

Эксплуатационные качества пластиков

Этилцсллюлозные пластики —



© 2025 Mash-xxl.info Реклама на сайте