Энциклопедия по машиностроению XXL

Оборудование, материаловедение, механика и ...

Статьи Чертежи Таблицы О сайте Реклама

Поропласты

Пластмассы с пористой и ячеистой структурой и удельным весом от 0,3 до 3 кн/м являются пенопластами, а с удельным весом свыше 3 кн/м — поропластами.  [c.347]

В производстве пено- и поропластов применяют термопластичные связующие вещества полистирольные и поливинилхлоридные смолы, У термопластичных пенопластов с повышением температуры при уве-  [c.364]

Они представляют собой гетерогенные дисперсные системы, состоящие из твердой и газообразной фаз Образование. ячеистой структуры придает им высокие теплоизоляционные свойства и чрезвычайно. малую массу. О зависимости от физической структуры газонаполненные пластмассы делят на пенопласты, поропласты и сотопласты. Полимерными связующими могут быть как термореактивные, так и термопластичные  [c.132]


К органическим материалам относятся пробковые, торфоизоляционные и древесноволокнистые плиты, войлок, фибролит, камышит, поропласт, пенопласт.  [c.141]

Твердость (ГОСТ 4670—67). Метод основан на вдавливании определенной силой стального шарика диаметром 5 мм в испытуемый материал и результат определяют по глубине вдавливания. Этот метод не применим к пенопластам, поропластам и сотопластам.  [c.153]

Поропласты из эластичных полимеров применяют главным образом в качестве амортизирующего материала, для изготовления мягких сидений, для упругой подвески приборов и т. д.  [c.232]

Для амортизации упакованных изделий применяют литые прокладки из бумаги, прокладки-амортизаторы из гофрированного картона, пенопластов, поропласта, пористой резины.  [c.103]

Летучий ингибитор Поропласт. ... 50 е на  [c.164]

Поропласты 375, 387 Порошки графитовые 405, 407 ---металлические — Получение электроэрозионное 966, 971  [c.1017]

Упрочняющие покрытия служат для увеличения прочности на сжатие или твердости таких материалов как дерево, пенобетон, сотовые, пористые полимерные материалы (пено- и поропласты) и т. д. (см. гл. XXI).  [c.388]

Декоративные покрытия являются очень эффективными благодаря простоте окрашивания и металлизации полимерных материалов, возможности применения пено- и поропластов и т. п. Использование покрытий этого типа в данной книге рассматриваться не будет.  [c.389]

К материалам, на которые с целью предупреждения поглощения воды (или влаги) наносятся водостойкие покрытия, относятся дерево, фанера, древесностружечные плиты, фетр, картон и бумага, бетон (особенно пенобетон), пеностекло, пористая резина, а также некоторые виды полимерных материалов (фенопласты, полиамиды, полихлорвинил), особенно если они являются пено- или поропластами или применены в сотовых конструкциях. Поглощению воды некоторыми из этих материалов можно препятствовать путем их пропитки, однако самой надежной защитой является нанесение покрытий из водостойких полимерных материалов, к которым в первую очередь относятся силиконы и политетрафторэтилен и далее полиизобутилен и полиэтилен (табл. XX. 1).  [c.392]

Самыми высокими теплоизоляционными свойствами среди всех полимерных материалов обладают пено- и поропласты, у которых 90 и даже 95% объема заполнено газом, обладающим прекрасными термоизоляционными свойствами,  [c.402]

В связи со значительным влиянием шума на снижение производительности труда, поропласты находят все более широкое применение в промышленном строительстве. Звукоизоляция из поро-пластов уже применяется в гражданском строительстве, самолето-, судо- и вагоностроении. Специальной областью использования этих материалов является звукоизоляция радио- и киностудий.  [c.405]

Проведенные исследования показали, что поропласты обычно являются худшими изоляторами, чем применяющаяся в настоящее время пористая резина (хотя и не на всех частотах — фиг. XXI. 8), однако практически изолирующая способность первых вполне достаточна.  [c.405]


Поверхность поропласта, используемого в качестве звукоизоляции, нельзя покрывать лаком, обклеивать бумагой и т. д.  [c.405]

Действительно, как показали исследования (фиг. XXI. 8), при низкой частоте колебаний бумага увеличивает степень гашения звука поропластом, так как бумага становится частью колеблющейся системы, но при колебаниях высокой частоты наблюдается обратная картина, поскольку бумага не может погасить  [c.405]

Для демпфирования колебаний твердых тел, возбуждающих звуковые волны (особенно для демпфирования колебаний тонких листов), также могут служить поропласты, если из них изготовить покрытия, жестко связанные с этими листами.  [c.407]

Повысив жесткость поропласта дополнительным бумажным или толевым покрытием, можно улучшить гашение колебаний низкой частоты (кривые 4 и 5). Если говорить о гашении колебаний средней частоты, то тут наилучшие результаты обеспечивает соединение покрытий из поропластов с пористой резиной (кривая 2), особенно когда они местами отделены друг от друга небольшим зазором (кривая 1).  [c.407]

Гашение звуковых колебаний при помош,и поропластов получает широкое распространение, и дальнейшие исследования в этой области могут привести к еш,е более удачным решениям проблем звукоизоляции.  [c.407]

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]

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]

Существенно отличающимися от проницаемых металлов свойствами обладают пористые полимерные материалы (поропласты) — пористые фторопласт, полиэтилен, полипропилен, полистирол, поливинилхлорид, поливинилформаль и другие [ 25]. Поропласты могут быть изготовлены любой пористости и размера пор (как больше, так и меньше 1 мкм), причем обе эти характеристики довольно точно регулируются. Наиболее важным отличием поропластов являются их ярко выраженные лиофоб-ные свойства, что открывает возможность применения фильтрующих перегородок из таких материа10в для сепарации эмульсий и парожидкостных или газожидкостных смесей в теплообменных устройствах с пористыми элементами.  [c.18]

Поропласты - губчатые материалы с открытопористой структурой. Их плотность от 25 до 500 кг/м . Выпускаются эластичными, например, ППУ-Э. На основе поливинилформалей выпускается поропласт ТПВФ, обладающий водопоглощением 400...700% за 2 часа.  [c.133]

Мипора и поропласты Термозвукоизоляция, средства плавучей техники. Смягчение и обессоливание водь7, извле чение цветных и редких металлов из под, очистка сбросных производственных вод и пр.  [c.213]

Различают ГПМ с преобладающей замкнуто-ячеистой (пенопласты) и открытопористой (поропласты или губчатые пластмассы) структурой. У последних элементарные ячейки или поры сообщаются между собой и с окружающей средой.  [c.141]

Полиуретановые поропласты эластичные 146, 147 Полиуретаны 111 —см. также Пенополиуретаны Полифен — Свойства 326, 327, 329 Полиформальдегид 117, 118 Полиформальдегидные пленки 129 Полиэтилен 88—95 — Виды 88 — Модуль упругости — Зависимость от температуры 94 — Свариваемость 95 — Свойства механические 90— 92 — Склеивание с алюминием 268, 275  [c.536]

Газонаполненные или ячеистые пластмассы подразделяютсянаненопла-сты (замкнутые ячейки газа), поропласты или губчатые материалы (преимущественно открытые сообщающиеся поры) и сотопласты. По соотношению газовой и твердой фаз подразделяются па легкие с кажущейся плотностью 0,5 г/см облегченные (0,5—0,8 г/см ) и интегральные, в которых внешние слои изделий являются более плотными. По эластичности подразделяются на эластичные или мягкие полужесткие и жесткие. Газонаполненные пластмассы получают практически из всех известных полимеров, но они имеют пониженные прочностные свойства по сравнению с исходным полимером. Применяются в качестве тепло- и звукоизоляции, в качестве демпфирующих прослоек и в других целях без восприятия силовых нагрузок.  [c.232]


Пенопласты обладают более высокой прочностью, стойкостью и более высоким тепло- и звукоизоляцирнными свойствами, более устойчивы к воздействию различных атмосфер, чем поропласты.  [c.232]

Все газонаполненные пластмассы характеризуются сравнительно низким удельным весом и относительно высокими значениями тепло-звуко- н электроизоляционных свойств. Пенопласты отличаются от поропластов более низкими — при прочих одинаковых условиях — значениями коэффициентов теплопроводности, газо-и паропроницае-мости, пониженными влаго- и водопоглощением и более высокими электроизоляционными свойствами. Поропласты же, помимо выщеука-занных характеристик, отличаются повышенной звукопоглотительной способностью. Почти все свойства газонаполненных пластмасс находятся в определенной зависимости от величины их объемного веса. Специфические свойства полимеров, из которых построены стенки ячеек или пор газонаполненных пластмасс, также влияют па их характеристики. Состав газообразной фазы также некоторым образом может влиять на теплостойкость газонаполненных пластмасс и на их электроизоляционные свойства.  [c.375]

К полиуретановым материалам относятся литьевой материал ПУ-1 (МРТУ fi М-881—62), эластичный непополиуретан ППУ-Э-2 (МРТУ 6-05-924—63), поропласт полиуретановый эластичный для авиапромышленности (ТУ 35-ХП-535—Й) и др.  [c.308]

Эластичный пенополиуретан ППУ-Э-2 (МРТУ 6-05-924—63) применяется в качестве амортизационного, тепло- и звукоизоляционного прокладочного материала. Диалогичными свойствами обладают эластичные полиуретановые поропласты для авиаиро-мышленности (ТУ 35-ХП-535—63) и для мебельной промьпилен-ности (ТУ 35-ХП-395-62).  [c.308]

В качестве основы используются бумага из небеленой целлюлозы, не содержащей хлоридов и сульфатов, типа крафт-оберточ-ной бумаги (ГОСТ 8273-57) или ОДП-35, или пористые материалы типа поропластов.  [c.100]

Методика определения прочности полимерных материалов при сжатии регламентируется нормалями PN/ -8903I. Это свойство является особо важным для пено- и поропластов.  [c.23]

В поропластах ячейки, заполненные газом, соединяются друг с другом образуя поры, через которые газ может проникать сквозь материал. Эти материалы получаются так же, как и пено-нласты, введением в синтетические смолы легкораствори-  [c.400]

Гашение колебаний низкой частоты, т. е. с длиной волны, большей толш,ины покрытия из поропластов, не может быть значительным это положение, вытекаюш,ее из анализа колебаний, подтверждено на опытах (кривая I на фиг. XXI. 9).  [c.407]

По виду наполнителя пластмассы делят на порошковые (кар-болиты) с наполнителями в виде древесной муки, графита, талька и др. волокнистые с наполнителями в виде очесов хлопка и льна (волокниты), стеклянного волокна (стекловолокниты), асбеста (асбоволокниты) слоистые, содержащие листовые наполнители (листы бумаги в гетинаксе, хлопчатобумажные, стеклянные, асбестовые ткани в текстолите, стеклотекстолите и асботекстолите, древесный шпон в древеснослоистых пластиках) газонаполненные (наполнитель — воздух или нейтральные газы — пено- и поропласты).  [c.450]

Газонаполненные пластмассы представляют собой гетерогенные дисперсные системы, состоящие из твердой и газообразной фаз. Структура таких пластмасс образована твердым, реже эластичным полимером—связующим, которое образует стенки элементарных ячеек или пор с распределенной в них газовой фазой — наполнителем. Такая структура пластмасс обусловливает некоторую общность их свойств, а именно — чревычайно малую массу и высокие теплозвукоизоляционные характеристики. В зависимости от физической структуры газонаполненные пластмассы делят на пенопласты, поропласты и сотопласты.  [c.470]

Поропласты (губчатые материалы) с открытопористой структурой, вследствие чего присутствующие в них газообразные включения свободно сообщаются друг с другом и с окружающей атмосферой. Их кажущаяся плотность изменяется от 25—60 до 130— 500 кг/м . Поропласты выпускаются эластичными, например ППУ-Э (на основе сложного полиэфира). На основе поливинил-формалей выпускается поропласт ТПВФ, обладающий водопогло-щением 400—700 % за 2 ч.  [c.471]

Современные промышленные обратноосмотические установки выпускаются двух типов со спиралевидными (рулонными) мембранами и с мембранами в виде полых волокон с внутренним диаметром от 25 до 80 мкм. Установки состоят из большого числа модулей, которые соединяются в блоки по определенной схеме. В аппарате рулонного типа (рис. 5.4) мембраны размещаются по границам слоев поропластов (рис. 5.5), один из которых 5 предназначен для подвода исходной воды к мембране, а другой 4 — для отвода фильтрата.  [c.174]


Смотреть страницы где упоминается термин Поропласты : [c.455]    [c.66]    [c.211]    [c.210]    [c.536]    [c.152]    [c.682]    [c.161]    [c.187]    [c.316]    [c.407]   
Материалы в машиностроении Выбор и применение Том 5 (1969) -- [ c.141 ]

Справочник металлиста Том 2 Изд.2 (1965) -- [ c.375 , c.387 ]

Промышленные полимерные композиционные материалы (1980) -- [ c.33 , c.371 ]

Проектирование деталей из пластмасс (1969) -- [ c.10 , c.11 ]

Материаловедение 1980 (1980) -- [ c.420 ]



ПОИСК



Грибостойкие материалы, фунгисиды, поропласты

Полиуретановые поропласты эластичные

Пресс гидравлический для поропластов. Модель

Фенольный поропласт



© 2025 Mash-xxl.info Реклама на сайте