Справочник химика 21

Химия и химическая технология

Статьи Рисунки Таблицы О сайте English

Приспособление прочности связи

    Прочностные показатели многих материалов определяют на разрывных машинах, которые благодаря использованию целого ряда приспособлений являются самым универсальным испытательным оборудованием. На них можно производить испытания на растяжение, сжатие, изгиб и циклические деформации. Указанным видам деформации могут подвергаться резины, текстильные, резино-тканевые материалы, эбонит, картон, бумага, кожа, пленки, металлическая проволока, нитки, а также готовые изделия шнуры, ремни, транспортерные ленты и другие резино-технические изделия. С помощью разрывных машин можно определять прочность связи между материалами в многослойных системах. [c.74]


Рис. 210. Реверсивное приспособление для определения прочности связи резины с металлом при сдвиге Рис. 210. <a href="/info/1266927">Реверсивное приспособление</a> для <a href="/info/1873451">определения прочности связи резины</a> с металлом при сдвиге
Рис. 101. Приспособление для Рис. 102. Приспособление для испытания прочности связи ре- испытания прочности связи резины с металлом при отрыве. зины с металлом при сдвиге. Рис. 101. Приспособление для Рис. 102. Приспособление для <a href="/info/1336012">испытания прочности связи</a> ре- <a href="/info/1336012">испытания прочности связи</a> резины с металлом при отрыве. зины с металлом при сдвиге.
    Описан [164] новый метод определения прочности связи резины с кордом в динамических условиях. Для проведения этих испытаний может быть использована машина МРС-2, снабженная специальными приспособлениями. Испытание проводится на образцах, применяемых для Н-метода (см. рис. У.И). Метод основан на определении числа циклов многократной деформации, выдерживаемых резинокордным образцом до выдергивания нити корда из резины при заданной амплитуде гармонической нагрузки, действующей непосредственно на нить корда. Принцип задания гармонической нагрузки на образец описан в работе [165] полученные данные показывают применимость степенного закона усталости резин [40] к работе граничного слоя резина — корд. [c.228]

    Для проведения испытаний под углом 90° в американском стандарте предлагается специальное приспособление, надеваемое на динамометр (рис. 16). Чтобы избежать отслаивания резины под углом большим или меньшим 90°, отслаивание производится на коротком (25,4 мм) участке образца. Скорость отслаивания 50,8 мм мин. Прочность связи резины с металлом определяется по диаграмме самопишущего прибора, установленного на динамометре. В продолжении испытания оператор также может подрезать резину ножом, если намечается тенденция к надрыву резины. [c.88]

    Наряду с испытаниями на разрывных машинах прочность связи между прокладками опреде ляется на приспособлении, показанном на рис. 285.1 [c.413]

    Трудности испытания в тепловой камере возникают тогда, когда при расслоении теряется первоначально заданное направление. Это явление связано с переходом процесса разрушения на более слабый участок, которым могут оказаться прилежащие к расслаиваемому стыку слои или соседние стыки. В ГОСТ -по этому поводу нет никакой оговорки, хотя само собой разумеется, что в этом случае прочность связи не может быть определена, если не будет изменено направление расслоения. Стандарт США допускает возврат к начальному направлению путем надрезания плохо расслаиваемого участка. Фактически этим приемом легко пользоваться при испытании в нормальных условиях, естественно, не производя отсчетов во время надрезания. Однако произвести надрезание образцов в тепловой камере трудно без специального приспособления. [c.380]


Рис. 209. Реверсивное приспособление для определения прочности связи резины с металлом при отрыве и 4— Планки 2, металлические части образца 5, 7—шпильки 6—резиновая часть образца 5, 13—пальцы 9, 12—планки 10, //—направляющие колонки. Рис. 209. <a href="/info/1266927">Реверсивное приспособление</a> для <a href="/info/1873451">определения прочности связи резины</a> с металлом при отрыве и 4— Планки 2, <a href="/info/1703646">металлические части</a> образца 5, 7—шпильки 6—резиновая часть образца 5, 13—пальцы 9, 12—планки 10, //—направляющие колонки.
Рис. 211. Реверсивное приспособление для определения прочности связи резины с металлом при отслаивании а—образец в приспособлении б—нижний зажим в—рифленая площадка и упорный штифт г—металлическая часть образца д—верхний зажим 1, 8—пальцы 2—упорный штифт 3—верхний зажим —прорезь 5—резиновая часть образца <5—болты 7—нижний зажим 9—планки 10 13—рифленые площадки И—металлическая часть образца 12— Рис. 211. <a href="/info/1266927">Реверсивное приспособление</a> для <a href="/info/1873451">определения прочности связи резины</a> с металлом при отслаивании а—образец в приспособлении б—нижний зажим в—рифленая площадка и упорный штифт г—<a href="/info/1703646">металлическая часть</a> образца д—верхний зажим 1, 8—пальцы 2—упорный штифт 3—верхний зажим —прорезь 5—резиновая часть образца <5—болты 7—нижний зажим 9—планки 10 13—рифленые площадки И—<a href="/info/1703646">металлическая часть</a> образца 12—
    При монтаже стальных конструкций необходимо обеспечить устойчивость и неизменяемость смонтированных частей сооружения на всех стадиях монтажа, прочность при монтажных нагрузках, безопасность ведения монтажных работ. Устойчивость конструкций при действии ветра, собственного веса и монтажных нагрузок должна обеспечиваться соблюдением правильной последовательности монтажа вертикальных и горизонтальных элементов конструкций, установкой постоянных или временных связей. Производство последующих работ на смонтированных конструкциях допускается только после окончательного закрепления этих конструкций. Подъем конструкций при монтаже должен осуществляться с помощью средств, предусмотренных в проекте производства работ, а при отсутствии последнего— с помощью выбранных на основании расчета стропов, механизмов и приспособлений. До подъема элементов, вес которых близок к предельному для вылета крюка данного крана, необходимо произвести пробный подъем элемента на 20—30 см, чтобы проверить устойчивость крана, надежность работы тормозов, а также строповки. [c.270]

    Под целью функционирования системы подразумевается получение продукта заданного качества, определяемого рядом показателей. В частности, для минеральных удобрений — это размер и прочность гранул, их химический состав и влажность. Важны также производительность системы и затраты на изготовление продукта. Следовательно, перед системой стоит многоцелевая задача, эффективность выполнения которой определяется наиболее экономичным качественным и интенсивным превращением сырья в продукт. Показатель эффективности функционирования системы оценивает степень ее приспособленности к выполнению поставленной цели. Он должен объективно характеризовать систему и качество ее работы иметь прямую связь с ее целевым назначением быть чувствительным к изменению основных параметров и достаточно простым учитывать все основные особенности и свойства системы, условия ее функционирования и взаимодействия с внешней средой. [c.28]

    Сопротивляемость растений выпиранию зависит также от степени прочности корней, что в свою очередь тесно связано с растяжимостью последних. Установлено, например, что по своей прочности и растяжимости корни озимой пшеницы значительно превосходят корни пшеницы яровой. В пределах одного и того же растения верхние части корней, приспособленные к условиям постоянного и сильного механического напряжения, обладают большей прочностью и растяжимостью, чем нижние. [c.633]

    Аналогично производится испытание прочности связи резины с металлом при сдвиге с той разницей, что обраады, по ГОСТ 240-41, имеют форму квадратных пластинок размером 22,2 X 22,2 X. 4 мм и закрепляются на приспособлении, как показано на рис. 102. [c.158]

    К теплоизоляционным материалам относятся все вещества, обладаюпте низким коэффициентом теплопроводности и достаточной стойкостью в интервале температур, в котором они работают. Монтируемые конструкции с применением теплоизоляционных материалов, с крепящими их приспособлениями и связующими веществами образуют так называемые термоизоляционные конструкции. Последние должны обладать низким коэффициентом теплопроводности, возможно меньшим объёмным весом, минимальной гигроскопичностью, максимальной температуростойкостью, термостойкостью и достаточной механической прочностью. [c.511]

    Для решения этого вопроса нефтяными организациями и органами пожарной охраны была поставлена задача перед ВНИИСТом и ДИСИ уточнить в противопожарном отношении несущую способность конструкции резервуаров повышенного давления. В результате чего было предложено ослабить кольцевой сварной шов, соединяющий торовую часть кровли с верхним кольцом жесткости, приняв его односторонним. При этом крыша должна была сохранить достаточную прочность и устойчивость. Для решения поставленной задачи ВНИИСТом был испытан резервуар объемом 1000 м , специально построенный для испытаний. Резервуар имел требуемое ослабление, но кольцевой шов был сварен изнутри. Общий вид и конструкция опытного резервуара приведены на рис. 29, э, а схема расположения оборудования и приспособлений для проведения испытания показаны на рис. 29, б. В связи с тем, что резервуар намечалось довести до [c.67]


    Свойства осадков рассыпаться, растрескиваться, разжижаться или, наоборот, затвердевать при механическом воздействии называются структурно-механическими или реологическими свойствами [25]. Эти свЬйства мы будем включать также в понятие прочность структуры . Реологические свойства осадка тесно связаны с адгезионными свойствами и в основном определяют выбор конструкции съемных приспособлений На фильтре. Возможность полного механического удаления осадка с перегородки и из I фильтра во многих случаях определяет работоспособность конструкции, поэтому при экспериментальном обследовании свойств суспензий и осадков, характеру осадка, его структуре и реологическим свойствам должно быть уделено самое серьезное внимание. При выборе конструкции оборудования и его технологическом расчете немаловажную роль играет воспроизводимость фильтрационных свойств суспензии и их стабильность во времени. Под воспроизводимостью фильтрационных свойств понимается возможность получения одинаковых результатов фильтрования в одном и том же режиме для суспензий, взятых из различных производственных операций, в различное время или из различных опытов химика, синтезировавшего суспензию. Под фильтрационной стабильностью понимается воспроизводимость фильтрационных свойств одной и той же суспензии во времени. [c.21]

    Показатель прочности характеризует прочность слипания перекрестных связей между молекулами желатина и пропорционален молекулярной массе желатина. Прочность принято измерять в блюмах. Она определяется путем измерения массы в граммах, необходимой, чтобы углубить плунжер диаметром 0,5 дюйма (12,7 мм) на 4 мм в застывший желатиновый гель, выдержанный предварительно при определенных условиях [18]. Для измерения прочности могут быть использованы различные приспособления, в частности, отечественный прибор реотест, разработанный в ГНЦЛС Давигорой И.В. [29]. [c.457]

    Механические устройства, с помощью которых это реализуется в машинах для испытания металлов, не всегда удовлетворительны для пластмасс, главным образом из-за значительно меньшего модуля этих материалов. Проблемы приспособления машин были решены, например, Миллзом и Тернером [5] для простого растяжения и Финдли и Джелсвиком [6] для комбинации растяжения и кручения. Противоречивость требований обусловила компромиссность решений. Прочность и модуль пластмасс намного ниже, чем у металлов, так что самоцент-рирующие захваты и соединения не пригодны. Поэтому осевой нагрузки добиваются с помощью системы ограничений, которые, в свою очередь, не должны вносить слишком большого трения. По аналогии, масса экстензометра должна быть малой, а интервал деформаций велик, но не за счет механической стабильности или чрезмерной связи с образцом. [c.82]

    Теория кристаллического поля дает мощный аппарат для качественного, а идогда и количественного исследования свойств комплексных соединений. Однако один из ее существенных недостатков состоит в том, что она рассматривает лишь электрический характер влияния лигандов на центральный ион. Поэтому с помощью теории кристаллического поля можно решать только те вопросы, которые связаны с изменением электронной конфигурации металла под воздействием поля лигандов и нельзя касаться перераспределения электронной плотности при комплексообразовании, которое обусловливает прочность образующихся химических связей. Модифицированной теорией, приспособленной к рассмотрению ковалентных связей в координационных соединениях, явилась созданная в 50-х годах Ор-гелом, Йоргенсеном и Бальхаузеном теория поля лигандов, объединившая в себе достижения теории кристаллического поля и метода молекулярных орбиталей. [c.120]

    В ряде случаев используют образцы переменного сечения. Например, для определения прочности клеевых соединений резина— металл применяют (см. рис. 1.7, е) по ГОСТ 209—75 конусные образцы (угол 45°), чтобы разрушение происходило в заданном сечении. Конусные образцы используют также при определении совместного действия нормальных и касательных напряжений, (рис. 1.8), причем определяется не прочность, а разрушающая нагрузка. К образцам переменного сечения относятся также соединения листовых материалов. Их межслой-ную прочность, обусловленную адгезией связующего к древесине, стеклоткани и т. п., часто определяют на образцах ступенчатой формы. Это связано с удобством фиксации образца в приспособлении для испытаний. [c.13]

    Механические свойства сплавов при 20 и 400° определяли иа разрывной машине ЦДМ-2500, приспособленной для испыта.н1ий при температурах до 1000°. Испытаниям на растяжение при комнатной температуре подвергали по два образца одного состава, а при 400° — по три образца. На рис. 1 и в табл. 1 приведены данные по механическим авойствам сплавов цирконий—бериллий—ниобий в зависимости от оодержаиия в них легирующих добавок бериллия и ниобия. Из рис. 1, иа котором показаны механические свойства сплавов при комнатной температуре, видно, что по мере увеличения. суммарной добавки бериллия и ииобия растет прочно.сть сплавов и падает их пластичность. На всех трех кривых, показывающих изменение оь от состава, имеются максимумы прочности, положение которых находится в прямой связи со строением диаграммы [c.58]

    Описанные способы резки стеклоизделпй имеют общий существенный недостаток на поверхности отлома возможны сколы стекла, несколько волнистая поверхность, выступы стекла за нормальную поверхность и т. п. Эти дефекты связаны как с трудностью точного нанесения риски или точной навивки греющей проволоки, так и с неравномерностью структуры изделия и неодинаковой его прочностью во всех направлениях. Поэтому для получения точной и ровной поверхности отреза используют обычно отрезные круги. В этом случае поверхность отреза, как правило, не требует дальнейшей обработки. Изделие при резке закрепляется в приспособлении или помещается на вращающиеся катки по мере отрезания изделие подается навстречу отрезному диску. Существуют алмазные, абразивные и стальные отрезные диски. [c.133]

    Для испытаний на изгиб используют образцы, показанные на рис. 6, < -Х1, Химическая стойкость графитов, пропитанных синтетическими с>10лами, зависит от химической стойкости этих смол, разрушение которых приводит к нарушению плотности материала. В связи с этим одновременно испытывают на проницаемость трубчатые образцы после воздействия агрессивных сред при давлении сжатого воздуха 10 кГ1см в течение 15 мин. Трубчатый образец с внутренним диа-. етром 5 мм, наружным 16 мм, длиной 40 мм (рис. 6, в-Х1) зажимают с торцов в специальное приспособление (рис. 7-Х1), в которое подводится сжатый воздух. Приспособление с образцом, прошедш им химические испытания, погружают в ванну с холодной водой. При нарушении герметичности на поверхности образца под давлением появляются мелкие пузырьки. В это.м случае, независимо от полученных результатов при испытании образцов на изменение весовых и прочностных показателей, материал не может быть рекомендован для эксплуатации. Практически такое явление почти исключено. Обычно пропитанные графиты, показавшие хорошие результаты при испытании на прочность, сохраняют также и герметичность. [c.217]


Смотреть страницы где упоминается термин Приспособление прочности связи: [c.461]    [c.397]    [c.155]    [c.569]    [c.97]    [c.27]    [c.120]   
Механические испытания каучука и резины (1964) -- [ c.387 ]




ПОИСК





Смотрите так же термины и статьи:

Связь прочность



© 2025 chem21.info Реклама на сайте