Справочник химика 21

Химия и химическая технология

Статьи Рисунки Таблицы О сайте English

Применение клеев в авиационной промышленности

    В книге подробно рассмотрены различные классы термостойких клеев — эпоксидные и фенолоформальдегидные, элементоорганические и неорганические (фосфатные, керамические, металлические), клеи на основе ароматических полимеров, содержащих гетероциклы. Отдельная глава посвящена токопроводящим клеям. Описаны многочисленные области применения термостойких клеев — автомобильная и авиационная промышленность, приборостроение и тензометрия, металлургическая промышленность и др. [c.2]


    ПРИМЕНЕНИЕ КЛЕЕВ В АВИАЦИОННОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ  [c.72]

    В качестве примера использования клеевых соединений в отечественной авиационной промышленности можно привести применение клея ВК-3 в производстве лопастей вертолетов [63]. Применение сотового заполнителя в хвостовой части лопасти вертолета позволило создать наиболее рациональную конструкцию, сочетающую малую массу и высокую усталостную прочность каркаса. [c.73]

    В зависимости от области применения синтетические каучуки подразделяют на каучуки общего и специального назначения. Из первых изготовляют шины в автомобильной и авиационной промышленности. Каучуки специального назначения применяют для изготовления резиновых изделий, работающих в специфических условиях. Каучуковые клеи применяют для приклеивания резины к резине, металлу, дереву, бетону, слоистых пластиков к дереву, а также для фанерования древесины и т. п. В качестве основы для клеев применяют также каучуки, совмещенные с термореактивными смолами. Эти компоненты входят в состав так называемых усиленных контактных клеев. [c.84]

    Применение клеев в авиационной промышленности.  [c.4]

    Касатиков П. П. и др, К вопросу применения клеев на основе эпоксидных смол для склеивания станочных приспособлений, — Авиационная промышленность , № 11. 1958. Стр. 33, [c.154]

    Все возрастает применение эпоксидных клеев для изготовления трехслойных конструкций, представляющих собой две обшивки и сердцевину — пенопласты, сотовый материал из металла, бумаги или пластиков (например, стеклотекстолита). Это дает возможность создать прочную и легкую конструкцию, пригодную для использования при изготовлении кузовов автомобилей, железнодорожных вагонов, в авиационной промышленности и в других областях народного хозяйства . Сотовые заполнители обеспечивают необходимую жесткость металлических панелей при изгибающих нагрузках и [c.151]

    Предназначена для инженерно-технических работников, занимающихся созданием и применением клеев в различных отраслях промышленности — химической, авиационной, машиностроении, строительстве, на транспорте, в судостроении и др, [c.4]

    Эпоксидные 1 леи холодного отверждения способны работать при температуре не выше 100 °С. Клеи горячего отверждения при повышенных температурах обладают лучшими свойствами, и поэтому нашли более широкое применение. Нагревостойкие клеевые композиции интересуют в основном авиационную промышленность и космическую технику технология их применения может быть очень специфичной для каждого отдельного случая. [c.294]


    Из применяемых в автомобилестроении 2520 резиновых деталей 340 изготавливаются на основе хлоропренового каучука. Специальные виды наирита нашли применение в обувной промышленности. Среди них можно указать наирит КП (креповый), используемый для получения микропористой резины для подошв. Из наирита НП и НЕ делают специальные клеи, которые применяются в авиационной и автомобильной промышленности. [c.169]

    Основные области применения бутадиен-нитрильных каучуков производство шлангов и рукавов, уплотнителей, сальников, работающих в контакте с маслами, колец и прокладок для автомобильной и авиационной промышленности, надувных плотов, прорезиненных тканей, бензобаков, искусственных кож на волокнистой и тканевой основах, пленочных материалов и набоек, эбонитов, печатных валиков, клеев и адгезивов различных назначений. [c.441]

    Наибольшее применение каучуки СКН находят при изготовлении сальников, работающих в контакте с маслами, прокладок и колец круглого сечения для автомобильной и авиационной промышленностей. Кроме того, из каучуков СКН изготавливаются многочисленные детали для нефтяной и текстильной промышленности, печатные валики, а также клеи различного назначения. [c.299]

    Полибензимидазолы могут найти применение для изготовления волокна, пластмасс, стеклопластиков, клеев. Пленки из полибензимидазолов применяются щ электротехнической, авиационной, химической промышленности. [c.157]

    Эпоксидные клеи применяются для соединения большого числа различных материалов в строительстве, в автомобильной, авиационной, судостроительной, электро- и радиотехнической промышленности, машиностроении, приборостроении и многих других отраслях народного хозяйства. Применение эпоксидных клеев дает значительный технический и экономический эффект, позволяя совершенствовать процессы изготовления элементов различных конструкций, приборов, приспособлений и изделий. [c.87]

    Резины из НК хорошо прикрепляются к стали, дюралю, латуни и другим металлам и сплавам посредством эбонита, латуни и ряда клеев и поэтому находят широкое применение при изготовлении резино-металлических деталей для автомобильной, авиационной и других отраслей промышленности. [c.22]

    Клеевые соединения, полученные с применением ПИ, отличаются высокой стойкостью к термической, термоокислительной и радиационной деструкции, влаго- и химической стойкостью. Клеи находят применение в космической технике, приборостроении, авиационной и электротехнической промышленности для склеивания практически всех металлов, некоторых типов керамики, полиимидных пленок и изделий. [c.301]

    Специфические свойства высокомолекулярных соединепий—эластичность, способность образовывать прочные материалы (нити, пленки, покрытия), низкий удельный вес, высокая механическая прочность, устойчивость к многократным деформациям и т. д.—обусловили широкое применение этих соединений в различных отраслях народного хозяйства. На переработке высокомолекулярных соединений основывается ряд отраслей промышленности, к числу которых относятся целлюлозно-бумажная, текстильная, кожевенная, резиновая, пластических масс, искусственного и синтетического волокна, гидролизная, лакокрасочная, пищевая, производство кинопленки, электроизоляционных материалов, порохов, клеев и др. Высокополимерные материалы (пластические массы, резина, лаки, пленки, ткани) широко используются в машиностроении, приборостроении, в автомобильной, авиационной, судостроительной, строительной, пищевой и во многих других отраслях промышленности. В последние 15—20 лет особенно быстро развивается производство разнообразных синтетических полимерных материалов. Области их применения непрерывно расширяются, появляются новые виды материалов, масштабы их производства быстро возрастают. [c.619]

    Область применения пленок — электротехническая, авиационная, химическая промышленности. Полибензимидазолы, при соответствующем подборе исходных веществ, могут найти применение для изготовления волокна, пластмасс, стеклопластиков, клеев. [c.226]

    Натуральными полимерами являются целлюлоза, естественные смолы растительного и животного происхождения, натуральный каучук, некоторые белки и другие вещества. Многочисленные синтетические полимеры значительно различаются по своим физическим и химическим свойствам в зависимости от состава и методов синтеза. В обширную и все увеличивающуюся группу синтетических полимерных материалов входят искусственный каучук, пластические массы, синтетические смолы, синтетические волокна, а также многие приготовленные на их основе искусственные лаки, краски, клеи. В настоящее время сырьевая база для получения искусственных полимеров заметно расширилась и они находят все более широкое применение в самых различных отраслях промышленности химической, авиационной, автомобильной, радиотехнической, текстильной и многих других. Можно утверждать, что производство и широкое промышленное использование синтетических полимеров являются одним из важнейших показателей химизации народного хозяйства страны. [c.168]


    В 1941 г. О. Байером был взят патент на установку производительностью 200 т алифатических и 100 т ароматических диизоцианатов, что свидетельствует о том значении, которое придавали в то время перлону и и игамиду и. Позже Байером и сотрудниками было найдено много других областей промышленного применения диизоцианатов и получаемых на их основе продуктов. Например, была показана техническая возможность использования полиуретанов для производства клеев, пенопластов (представляющих особенный интерес для авиационной промышленности), защитных покрытий, синтетической кожи и т. д. [c.9]

    Эта группа установила, что, кроме линейных полимеров, получаемых из алифатических гликолей и диизоцианатов, большое значение при изготовлении пенопластов, покрытий и клеев приобрели материалы, полученные на основе толуилендиизоцианата и некоторых сложных полиэфиров. Применение полиуретанов в авиационной промышленности оказалось наиболее интересным пенопла-сты использовались в качестве среднего слоя в трехслойных конструкциях, в которых сочетается малый вес с высокой прочностью. Опыт применения таких конструкций показал, что пенопласты весьма вибростойки. В результате применения полиуретановых покрытий для плоскостей самолетов заметно увеличилась их скорость. Эти покрытия обладали хорошей водостойкостью и атмосферо- [c.9]

    Большое значение имеют клеи для авиационной промышленности, где применяются клееные металлические, а также стеклопластиковые конструкции. Применение синтетических клеев в авиационной технике позволяет создать конструкции с гладкой наружной поверхностью, что значительно улучшает аэродинамические характеристики изделий. Большое значение клеевые соединения приобрели в вертолетостроении, где с их помощью изготовляются металлические и стеклопластиковые лопасти несущих винтов с высоким ресурсом работы. В автомобиле- и тракторостроении клеи применяются для приклеивания тормозных накладок к металлу, что является более эффективным по сравнению с другими видами крепления. [c.10]

    В авиационной промышленности клеи применяются главным образом для склеивания металлов [169—171]. Применение клееных конструкций в самолето- и вертолетостроении имеет ряд существенных преимуществ по сравнению с применением обычных стрингерных клепаных конструкций. Это прежде всего высокая прочность при соединении тонких металлических листов, повышение предела усталости за счет устранения концентрации напряжений, присущей клепаным, болтовым и сварным конструкциям, большая долговечность [172], меньшая (по сравнению с клепаными конструкциями) скорость развития трещин [172], В ряде случаев клеевые соединения могут быть герметичными, что позволяет упростить и повысить надежность уплотнений отдельных узлов и элементов конструкций. [c.384]

    Баки. Различают два типа эбонитовых аккумуляторных баков одногнездные и многогнездные. Одногнездные баки изготовляют как ручной клейкой, так и формованием. Многогнездные баки (моноблоки), содержащие 3, 6, 12 и более гнезд, изготовляются формованием (ГОСТ 6980—54 ). Баки больших и некоторых средних размеров клеят на алюминиевых моделях, соответствующих по форме и размерам полости баков, с припуском на усадку. В целях повышения прочности и электроизоляционных свойств стенки баков иногда армируют, например стеклотканью. Клееные баки вы ходят из употребления, уступая место моноблокам, как более портативным в условиях применения, так и более прогрессивным по технологии их производства. Развитие производства многогнездных аккумуляторных баков вызвано ростом автомобильной и авиационной промышленности. В целях снижения себестоимости формовых аккумуляторных автомобильных баков, ускорения их вулканизации и повышения теплостойкости применяют эбонитовые смеси, содержащие регенерат, минеральные наполнители, а также некоторые виды пластмасс и эбонитовую пыль. Вулканизация таких [c.152]

    Этиленгликоль имеет исключительно разнообразные области применения в химической, автомобильной, авиационной, электротехнической, текстильной, нефтегазовой и других отраслях промышленности. Одним из важных свойств этиленгликоля является его способность сильно понижать температуру замерзания воды. Благодаря этому свойству он нашел широкое применение в производстве низкозамерзающих жидкостей —антифризов. Сложные эфиры этиленгликоля применяют в качестве пластификаторов, смол, клеев, лаков. Этиленгликоль используют для приготовления ряда лекарственных препаратов, при экстракции различных веществ и их очистке, в производстве гербицидов и поверхностно-активных веществ. Этиленгликоль и терефталевая кислота — исходные вещества в производстве полиэтиленте-рефталата, из расплава которого прядением получают синтетическое волокно —лавсан. Это одна из самых перспективных и значительных по объему областей применения этиленгликоля. [c.224]

    Основной причиной, сдерживающей применение ПО в различных отраслях техники, является их низкая огнестойкость. Хлорирование позволяет резко повысить огнестойкость хлорированные и хлорсуль- ированные ПЭ и ПП являются в настоящее время наиболее дешевыми и доступными огнестойкими полимерами. Хлорированные ПО широко применяются самостоятельно или в сочетании с другими полимерами в химической, авиационной, кораблестроительной, автомобильной, резиновой, текстильной и лакокрасочной промышлеЕп ости, в строительстве, производстве искусственной кожи, синтетических волокон, клеев и адгезивов, кабелей, антикоррозионной технике, электротехнике, полиграфии и других отраслях промышленности. [c.2]


Смотреть страницы где упоминается термин Применение клеев в авиационной промышленности: [c.5]    [c.384]    [c.17]   
Смотреть главы в:

Клеи и герметики -> Применение клеев в авиационной промышленности

Термостойкие клеи -> Применение клеев в авиационной промышленности

Синтетические клеи -> Применение клеев в авиационной промышленности

Эпоксидные клеи -> Применение клеев в авиационной промышленности

Синтетические клеи Издание 3 -> Применение клеев в авиационной промышленности

Клеи и герметики -> Применение клеев в авиационной промышленности

Конструкционные клеи -> Применение клеев в авиационной промышленности




ПОИСК





Смотрите так же термины и статьи:

Авиационное

Клеи, применение

Применение в промышленности



© 2025 chem21.info Реклама на сайте