Справочник химика 21

Химия и химическая технология

Статьи Рисунки Таблицы О сайте English

Многократные деформации растяжения

    Если резина подвергается одновременно действию механических нагрузок, кислорода и озона воздуха, то"такой процесс старения называют утомлением. Утомление оценивают по числу циклов многократных деформаций (растяжения, изгиба, сжатия), выдерживаемых резинами до разрушения. В целях повышения сопротивления резин утомлению в их состав вводят противоутомители диафен ФП, хинол ЭД и 1,2-меркаптобензимидазол. [c.56]


    В основе механической пластикации лежит деструкция цепных молекул каучука вследствие многократных деформаций растяжения, сдвига и кручения при обработке на оборудовании и действия кислорода воздуха активность которого возрастает с повышением температуры процесса. [c.12]

    Приготовление резиновых смесей — один из основных и ответственнейших технологических процессов производства резиновых изделий. Сущность процесса заключается в равномерном распределении порошкообразных, твердых и жидких ингредиентов в каучуке и получении резиновой смеси, однородной по составу, технологическим свойствам и физико-механическим показателям в результате многократных деформаций растяжения, сжатия, сдвига и кручения многокомпонентной системы, возникающих в процессе смешения. [c.23]

    В процессе эксплуатации ряд резиновых изделий (шины, транспортерные ленты, ремни, виброизоляторы и др.) работают в условиях многократных деформаций растяжения, сжатия, изгиба, сдвига и кручения. Происходящие при этом в резине изменения сложны и полностью не изучены. Исследования показали, что при динамических нагружениях, выражающихся в быстрых переменных деформациях или напряжениях, в материале возникают сложные физические и химические процессы, в результате которых ухудшаются эксплуатационные свойства изделий и образуются очаги разрушений. [c.135]

    Машина МРС-2 применяется для испытаний на многократные деформации растяжения, сжатия, изгиба, сдвига и определения динамической прочности связи между резинами и другими материалами. [c.140]

    По ГОСТ 9.062—75 определяют изменение массы образца и его динамическую ползучесть при многократной деформации растяжения в заданной среде. Стойкость резин к воздействию агрессивных сред при постоянном растягивающем напряжении (ГОСТ- 9.065—76) определяют показателями деформации растяжения по ползучести образцов. Определение коэффициентов [c.201]

Рис. 64. Надрывы в образцах резин из НК (а) и карбоксилатного каучука (б) после многократных деформаций растяжения и последующей разгрузки образца . Рис. 64. Надрывы в <a href="/info/1572307">образцах резин</a> из НК (а) и <a href="/info/22729">карбоксилатного каучука</a> (б) после многократных деформаций растяжения и последующей разгрузки образца .
    Добавление к винилпиридиновому каучуку уже 3 масс. ч. эпоксидной смолы приводит к образованию поперечных связей [54]. С увеличением содержания эпоксидной смолы (до 15 масс, ч.) свойства вулканизатов вначале улучшаются, а затем равновесный модуль вулканизата сохраняется практически постоянным, при этом сопротивление разрыву несколько уменьшается [54— 56]. При одинаковой концентрации поперечных связей эпоксидные вулканизаты превосходят серные по износостойкости, сопротивлению тепловому старению, выносливости при многократных деформациях растяжения и изгиба. [c.156]


    Резина великолепно растягивается и сжимается в линейном направлении, но очень плохо или почти совсем не поддается объемному сжатию, что также является важной особенностью резины как конструкционного материала. Резина способна выдерживать без разрушения миллионы циклов многократных деформаций растяжения, сжатия, сдвига. Однако при этом часть механической энергии, расходуемой на деформацию резины, теряется на внутри- и межмолекулярное трение в каучуке и на трение между макромолекулами каучука и частицами наполнителей (стр. 499 сл.). Энергия, затрачиваемая на трение, преобразуется в тепло. Потери энергии на внутреннее трение называют гистерезисными потерями (явление механического гистерезиса). [c.477]

    Каучук в резине стареет не только под действием тепла, света, кислорода, но и в результате многократных деформаций растяжения, сжатия, сдвига, которым большинство резиновых изделий длительно подвергается в процессе их эксплуатации. Для защиты каучука от утомления в этих условиях в резиновые смеси вводят специальные противоутомители—производные п-фениленди-амина и другие, являющиеся одновременно антиоксидантами. [c.501]

    Испытания на стойкость в агрессивных средах при многократных деформациях растяжения (ГОСТ 9.062—75) проводят на образцах, изготовленных в пресс-формах в виде колец с наружным диаметром 19,0 0,3, внутренним 15,0 0,3 и высотой 6,0 0,2 мм. [c.106]

    При эксплуатации шины брекер испытывает многократные деформации (растяжения, сжатия и сдвига), вызывающие значительное теплообразование. В брекере развивается наиболее высокая температура по сравнению с другими элементами покрышки, которая достигает 120 °С и выше. Брекерные резины должны быть теплопроводными, теплостойкими, иметь малое теплообразование, хорошо сопротивляться многократным деформациям сдвига и обладать высокой прочностью связи с протекторной резиной и кордом. [c.16]

    Из данных, приведенных в табл. 1.4 и на рис. 1.21, видно, что капроновый корд по сравнению с полиэфирным обладает более высокой выносливостью при многократных деформациях растяжения, растяжения — сжатия и ударного воздействия. [c.27]

    Корд, изготовленный из полиэфирного волокна и резин специальных составов, показывает большую усталостную выносливость, при многократных деформациях растяжения — сжатия на приборе типа FV-09, чем вискозный корд . [c.27]

    При дальнейшем увеличении толщины кордной нити уменьшается усталостная выносливость корда при многократных деформациях растяжения и растяжения — сжатия, что видно из данных , приведенных в табл. 1.6. [c.28]

Рис. 1.21. Выносливость корда при многократных деформациях растяжения — сжатия на приборе РУ-09 Рис. 1.21. <a href="/info/793360">Выносливость корда</a> при многократных деформациях растяжения — сжатия на приборе РУ-09
    В качестве критерия оценки необратимого удлинения нити при многократных деформациях растяжения служит величина допол- [c.45]

    Как видно из приведенных данных, величина необратимых удлинений капронового корда становится постоянной величиной (равной 8,8%) через 5 ч испытания при многократных деформациях растяжения. [c.46]

    Выносливость корда до разрыва при многократных деформациях растяжения, тыс. циклов (Р = 7 кгс, t = 130 °С) 20 40—75 [c.50]

    Усталостные характеристики текстильного корда определяются на нескольких приборах, так как на одном приборе не удается воспроизвести сложный комплекс режимов нагрузки, испытываемых нитями в шине. Усталостные характеристики кордных нитей определяются при многократных деформациях растяжения (при этом имитируется работа корда в зоне беговой дорожки) и многократных деформациях растяжения — сжатия (имитируется работа корда в зоне боковины). Определяется также устойчивость корда к ударным воздействиям и деформациям изгиба. Для испытания корда при многократных деформациях растяжение — сжатие используют резино-кордный образец. [c.50]

    Машина МРС-2 с шатунно-кривошипным механизмом при испытаниях образцов на выносливость при многократных деформациях растяжения не позволяет точно воспроизвести [c.104]

    Так как в эксплуатационных условиях резиновые изделия подвергаются действию озонированного воздуха не только при статических деформациях, ГОСТ 11805—66 предусматривает испытание резин при- многократных деформациях растяжения. Устойчивость к старению оценивается при этом также промежутком времени до появления трещин и до разрыва образцов. [c.136]

    В зависимости от свойств каучуки подвергают механической или термоокислительной пластикации. В основе процесса механической пластикации лежит деструкция цепных молекул каучука вследствие многократных деформаций растяжения, сдвига и кручения при обработке на оборудовании и действия кислорода воздуха, активность которого возрастает с повышением температуры процесса. [c.9]

    Изучение усталостной прочности брекерных резин и резин для белых боковин при знакопеременном изгибе п при многократной деформации растяжения (таблицы 2 и 3) показало, что более высокой усталостной прочностью характеризовались брекерные резины, изготовленные на основе каучуков, стабилизованных Ы-фенил-К -втор-бутил-п-фенилендиамином или его комбинацией с фенил-р-нафтил-амином. [c.366]


    ИСПЫТАНИЯ НА МНОГОКРАТНЫЕ ДЕФОРМАЦИИ РАСТЯЖЕНИЯ, ИЗГИБА И СЖАТИЯ [c.303]

    Многоцикловые характеристики отражают поведение текстильных материалов в процессах переработки и эксплуатации изделий. Так, например, нити основы на ткацком станке подвергаются многократному растяжению волокна при разрыхлении и чесании испытывают многократно повторяющиеся изгиб и растяжение ткани в носке подвергаются различным многократным деформациям растяжению, изгибу и т. д. [c.52]

    К механическим факторам износа в первую очередь относятся истирание и утомление от многократных деформаций растяжения, изгиба и сжатия. Истирание материала, происходящее вследствие трения его об окружающие предметы, всегда связано с уменьшением массы материала и обычно сопровождается потерей его прочности. Утомление материала приводит к образованию неисчезающих деформаций, к расшатыванию структуры материала без существенной потери его массы. Мера износостойкости материала при механических воздействиях - количество относительной [c.145]

    Криста.члизация при растяжении имеет бо.пыиое значение дтя полимеров, которые прн эксплуатации подвергаются действию многократных деформаций растяжения — сжатия, поскольку она определяет такие важные свойства, как прочность, чпругость и гистерезис (см. гл. 5). [c.276]

    Испытания образцов на выносливость при многократных деформациях растяжения на машине МРС-2 или УР-500 с шатуннокривошипным механизмом не позволяют точно воспроизвести условия эксплуатации всех резиновых смесей. При испытаниях скорость деформации дважды меняется от О до определенной величины, а изменение скорости деформации зависит от частоты и величины деформации образца. При этом нельзя менять продолжительность отдыха между двумя деформациями и создавать самопроизвольное сокраш,ение образцов. Разработка приборов [c.140]

    На Ефремовском заводе СК [128] еще в 1983 году была предпринята попытка получить в лабораторных условиях олигомеры пиперилена из неочищенной пипериленовой фракции кубового продукта производства изопрена. Среднечисленная молекулярная масса олигомера находилась в пределах 300-500. Данный олигомер был исследован в качестве модификатора вулканизатов бутадиеновых каучуков СКД и СКД-СР. Выяснилось, что олигомер пиперилена практически не уступает мягчителю ПН-6 по влиянию на пластичность, несколько уменьшилась усадка при вальцевании. Возросло сопротивление раздиру, хотя и не столь значительно как в случае протекторной резины автопокрышки 165/70Р-13. Наблюдалось аналогичное увеличение стойкости к действию многократных деформаций растяжения. По-видимому, в обоих случаях олигопиперилен приводит к лучшему распределению ингредиентов при приготовлении резиновых смесей. [c.147]

    При установке машину прочно закрепляют на фундаментной плите и проверяют шаблоном параллельность верхнего края нижнего зажима и нижнего края верхнего зажима. На расстоянии в 50 мм допускается отклонение от параллельности не более 0,2 мм. Габаритные размеры машины длина — 750 мм ширина — 500 мм высота — 1050 мм. Машина МРС-2 применяетсН для испытаний на многократные деформации растяжения, сжатия, изгиба, сдвига и определения динамической прочности связи между резинами и другими материалами. [c.132]

    При введении в резиновые смеси на основе СКФ-26 с любым наполнителем хлорфторуглеродных добавок прочностные свойства резин практически не изменяются [143]. Вместе с тем наблюдается тенденция к уменьшению напряжения при 100%-ном удлинении, к увеличению относительного удлинения при разрыве и значительно улучшается усталостная выносливость резин при многократных деформациях растяжения (табл. 3.7), что связывают [143] с поверхностно-активными свойствами хлорфторугле- [c.122]

    Многообразие метеорологических условий, зависимость их от географического положения данной местности, времени года и суток обусловливает разную интенсивность их воздействия на резины. В связи с этим испытания материалов в естественных условиях следует проводить в характерных районах. Так, по А5ТМ — это районы с умеренным климатом, тропики, пустыня, арктика, морской берег и индустриальные центры. Натурные испытания должны проводиться в наиболее жестких условиях действия солнечных лучей, для чего образцы располагают перпендикулярно лучам под углом к горизонту, равным географической широте месторасположения испытательной станции, что предусмотрено ГОСТ 9.066—76. Испытания проводят на открытой площадке и под навесом для защиты от прямых солнечных лучей. Экспонируются как нбдеформированные, так и растянутые образцы. Для воспроизведения условий эксплуатации различных типов изделий (шины, ленты, обувь и др.), работающих при циклических деформациях, используют установки, в которых образцы в виде полосок или лопаток испытывают на открытом воздухе при многократных деформациях растяжения и небольшой частоте. [c.11]

    ГОСТ 9.062—75. ЕСЗК. Резины. Метод испытаний на стойкость к воздействию жидких агрессивных сред при многократных деформациях растяжения. [c.157]


Смотреть страницы где упоминается термин Многократные деформации растяжения: [c.201]    [c.221]    [c.509]    [c.148]    [c.119]    [c.289]    [c.46]   
Смотреть главы в:

Стойкость эластомеров в эксплуатационных условиях -> Многократные деформации растяжения




ПОИСК





Смотрите так же термины и статьи:

Многократное растяжение



© 2025 chem21.info Реклама на сайте