Справочник химика 21

Химия и химическая технология

Статьи Рисунки Таблицы О сайте English

Стренг

    Коррозии под напряжением нет ПВХ-оболочка тусклая местами на стренгах под ПВХ легкая ржавчина разрыв при растяжении [c.424]

    Коррозии под напряжением нет снаружи значительная ржавчина и сломанные проволоки внутри во всех стренгах некоторые проволоки сломаны разрыв при скручивании [c.425]

    Нити первой крутки (стренги) получают при скручивании нескольких нитей в одну сторону, нити второй крутки — при скручивании стренг в противоположную сторону. [c.210]

    Производство синтетического каучука из бутадиена и изопрена хорошо известно. Валлах [96] подвергал изопрен действию света и получал синтетический каучук. Мэтьюз и Стренг [58] и Гарриес [41] пользовались металлическим натрием для полимеризации изопрена в каучук. Производившийся в про-мышленном масштабе в Германии каучук типа буна [50] представлял полимер или смесь полимеров бутадиена, получаемых синтезом из ацетилена по схеме  [c.720]


    Механизм деформирования нити в резине и взаимное влияние корда и резины сложны и мало изучены. Специфичность характера деформации нити объясняется как сложностью ее структуры, так и изменением геометрии стренг и волокон в про-затрудняет точное математическое [c.10]

    Для выяснения природы напряжений на границе между стренгами пропитанной нити и окружающей резиной рассмотрим наиболее простую модель нити. [c.10]

    Кордная нить состоит из двух или трех скрученных между собой стренг. Каждая стренга представляет собой спираль, наружный диаметр которой в недеформированном состоянии равен 2й (где й — диаметр стренги), а внутренний равен нулю (стренги касаются). Расстояние между осями стренг (диаметр образующего цилиндра) обозначим через йо когда стренги касаются, он равен диаметру стренги. Важными параметрами нити являются шаг to и угол подъема стренги а. Зависимость между шагом, углом стренги и диаметром образующего цилиндра о может быть установлена из рассмотрения развертки спирали (стренги)  [c.10]

    Длина стренги Lo в пределах шага равна [c.11]

    Таким образом, при осевом сжатии нити изменение ее диаметра пропорционально осевой деформации и квадрату шага стренги. [c.11]

    Поскольку нить корда окружена резиной, последняя ограничивает поперечную и продольную деформации нити в резине между стренгами возникают деформации благодаря изменению диаметра нити и уменьшению шага стренг. По мере приближения к линии касания стренг деформация резины должна возрастать. Полагают что в этом месте возникают наибольшие напряжения в резине и на границе кордная нить — резина, приводящие к усталостному разрушению слоя. [c.11]

    Для оценки нагруженности связи на границе стренга — резина представляет интерес рассмотрение касательных напряжений т и напряжений ст, действующих в направлении, перпендикулярном стренге. [c.11]

    Из рис. 1.5 видно, что на поверхности модели нити (с углом подъема стренги а, равном 48°) и в глубине между стренгами ре- зина испытывает сжимающие напряжения в направлении, перпендикулярном стренге величина их мало изменяется с глубиной. Напряжения сдвига на границе стренга — резина возрастают в направлении к центру нити. [c.11]

    Таким образом, при осевом сжатии нити наибольшие напряжения в резине и на границе стренга — резина возникают в месте касания стренг. Очевидно, в этой зоне наиболее вероятно отслоение нити от резины. [c.11]

Рис. 1.5. Нормальные к стренге (о ) и касательные (т ) напряжения Рис. 1.5. Нормальные к стренге (о ) и касательные (т ) напряжения

    Уибоут и Стренг [22] показали, что при жидкофазном окислении 2,5-диметилгексана образование дигидроперекиси происходит, несомненно, путем следующих последовательных реакций  [c.278]

    Естественно, что пониженная прочность связи в слоях покрышки не могла не отразиться на показателе стендовой ходимости. Средняя ходимость шин 260-508Р мод. ИН-142Б с брекером из металлокорда бельгийского производства составила 3350 км, а в случае использования металлокорда орловского производства только 335 км. Таким образом, опыт длительного использования на объединении ОАО "Нижнекамскшина" металлокордов российского и зарубежного производства позволяет нам сделать следующие рекомендации отечественной метизной промышленности, выполнение которых позволит шинникам резко улучшить качество выпускаемых шин улучшить структуру катанки за счет исключения микротрещин и твердых неметаллических включений улучшить качество латунного покрытия за счет стабильности толщины и химсостава, сплошности латунного покрытия, снижения содержания на поверхности смазки снять остаточное кручение корда уменьшить разброс метража на катушках исключить наличие нелатунированных участков улучшить качество упаковки металлокорда и сделать ее одноразовой для комплексной оценки металлокорда разработать и внести в его характеристику такие показатели, как "усталостная прочность при изгибе", "коррозионная стойкость металлокорда", "сплошность латунного покрытия" для облегчения проникновения резиновой смеси между стренгами стального каната увеличить шаг свивки металлокорда на 15-20 %. [c.318]

    Фирма "Дженерал Тайер" испытала крупногабаритные шины 27.00-49, в которых брекер был изготовлен на основе гибридного корда, состоящего из двух стренг арамидного волокна и одной стренги найлонового волокна ("Аралон") [362]. Испытания показали, что такие шины имеют повышенную долговечность за счет лучшей стойкости к порезам, а главное, за счет практически полного исключения отслоения протектора и расслоений каркаса (рис. 38). [c.328]

    Каталитическая полимеризация в промышленности находит основное применение в производстве синтетического каучука, смол, смазочных масел и бензина. С успехами производства каучукообразных синтетических продуктов путем каталитической полимеризации диолефинов, таких, как бутадиен и его простейшие гомологи (изопрен, пиперилен и 2,3-диметилбутадиен-1,3 и др.), связаны имена его первых исследователей Вильямса [108] Тилдена [100], Кондакова [44], Остромысленского и Кошелева [68], Матиуса и Стренга 59], Гарриеса [28] и Лебедева [111]. [c.656]

    J — бункер для термопласта 2 — бункеры для пигмента 3 — дозирующие ленточные весы 4 — ZSK/v 5 — стренговая головка 6 — ванна с водой 7 — устройство для обдува стренг 8 — гранулятор. [c.281]

    Все установки, показанные на рис. 5.3—5.5, оборудуются устройствами стренгового (пруткового) гранулирования. При этом компаундированный поток продукта экструдируется через головку в форме стренг, которые охлаждают в воде и гранулируют. Такой способ гранулирования имеет определенные преимущества в сравнении с методом горячей рубки (рис. 5.6) и используется в основном в установках с небольшой и средней производительностью. В крупных установках применение стренгового гранулирования связано с трудностями, обусловленными склонностью охлажденных стренг (в зависимости от типа термопласта и содержания пигмента) к рыхлению, разрыхленные стренги легко ломаются. В таких случаях предусматривается гранулирование способом горячей рубки, при котором поток термопласта гранулируется на выходе из гранулирующей решетки. Только после этого его охлаждают в воде и сушат в центрифугах и центробежных сушилках. [c.282]

    Стренг [119] исследовал взаимодействие между OgFj и трифторидом брома. Он показал, что если жидкий BrFg, охлажденный до температуры плавления (282° К), вносить по каплям в твердый OjFj, охлажденный до 90° К, то происходит спонтанная реакция, сопровождающаяся выделением тепла и газа. Реакция протекает по схеме [c.185]

    При осевом сжатии нити шаг стренги становится равным /о(1—е), где е — относительная деформация сжатия нити. Примем, что длина спирали, образованной осевой линией стренги, при этом не изменится. Пренебрегая величиной ввиду ее малости и вычисляя приближенно значение квадратного корня, можно оценить изменение щиаметра из уравнения [c.11]

    Если при сжатии конструкции происходит отслоение нити, ее жесткость в месте отслоения будет меньше, чем на неотслоившем-ся участке, поскольку деформации стренг не препятствует резина. [c.13]


Библиография для Стренг: [c.80]    [c.102]    [c.230]    [c.228]   
Смотреть страницы где упоминается термин Стренг: [c.7]    [c.258]    [c.10]    [c.225]    [c.173]    [c.65]    [c.53]    [c.96]    [c.185]    [c.291]    [c.402]    [c.189]    [c.190]    [c.414]    [c.657]    [c.225]    [c.280]    [c.539]    [c.12]    [c.14]   
Микро и полимикро методы органической химии (1960) -- [ c.12 ]




ПОИСК







© 2025 chem21.info Реклама на сайте