Справочник химика 21

Химия и химическая технология

Статьи Рисунки Таблицы О сайте English

Прочность при статическом изгибе

Рис. XII.43. Влияние температуры на предел прочности при статическом изгибе полиформальдегида. Рис. XII.43. <a href="/info/15368">Влияние температуры</a> на <a href="/info/23380">предел прочности</a> при <a href="/info/649876">статическом изгибе</a> полиформальдегида.

    Температура плавления, С Предел прочности при статическом изгибе при 18-20 С, МПа, не менее Теплоустойчивость при температуре  [c.485]

    Вид стекла Время действия нагрузки Предел прочности при статическом изгибе Пид стекла 1 Время действия нагрузки Предел прочности при статическом изгибе  [c.370]

Рис. 39. Положение образца при испытании прочности при статическом изгибе Рис. 39. Положение образца при <a href="/info/22151">испытании прочности</a> при статическом изгибе
    Предел прочности при растяжении, кг/см Предел прочности при сжатии, /сг/сд . . Предел прочности при статическом изгибе [c.233]

    Определяется предел прочности при статическом изгибе по ГОСТу 4648—63 н ГОСТу 8698—58 (для ДСП). [c.283]

    Предел прочности при статическом изгибе практически не отличается от предела прочности при растяжении. [c.368]

    Предел прочности при статическом изгибе. Определение предела прочности при статическом изгибе производилось по ГОСТу 4648—63 на образцах прямоугольного сечения с размерами 10 X X 15 0,5 X 120 2 мм. [c.44]

    Результаты испытаний на прочность при статическом изгибе фторопластовых композиций приведены на рис. 6. Из рис. 6 видно, что введение наполнителя значительно снижает предел прочности материала при статическом изгибе. Это особенно характерно для таких наполнителей, как коллоидный графит, сажа, нитрид бора и сернокислый барий. [c.45]

    Довольно высокий предел прочности при статическом изгибе сохраняется при наполнении фторопласта-4 двусернистым молибденом. [c.45]

    Прочностью при статическом изгибе называется способность материала сопротивляться действию изгибающей нагрузки до предела, который разрушает образец. [c.240]

    При строго точных размерах испытуемого образца 6 = 15 мм и /г=10 мм и расстоянии между опорами /=100 мм предел прочности при статическом изгибе 0н=1ОЯ. [c.241]

    Анизотропный характер структуры древесины обусловливает необходимость измерения механических свойств по трем основным направлениям. К наиболее часто определяемым прочностным показателям относятся пределы прочности при сжатии и растяжении вдоль и поперек волокон, пределы прочности при статическом изгибе и при скалывании. Деформационные показатели древесины (модули упругости и сдвига, коэффициенты поперечной деформации и др.) определяют, измеряя упругие деформации древесины при растяжении, сжатии и изгибе. К механическим свойст- [c.256]


    Предел прочности при статическом изгибе, МПа, не менее 40 30 20 20 15 10 [c.337]

    ГОСТ 473.8-81. Изделия химически стойкие и термостойкие керамические. Метод определения предела прочности при статическом изгибе. [c.344]

    Предел прочности при статическом изгибе, кгс/см , не  [c.37]

    Предел прочности при статическом изгибе (20° С), кГ/слА. .. 1900 Удельная ударная вязкость (20°С), кГ/с.и2............ 30 [c.263]

    Од — ударная вязкость 2 — — предел прочности при сжатии поперек слоев 3 — и предел прочности при статическом изгибе 4 — НВ — твердость по Бринелю 5 — ё — относительное удлинение при разрыве 6 — о уц— предел прочности при сжатии вдоль слоев 7 — Ор — предел прочности при [c.230]

    Прочность при статическом изгибе, кгс/см2 500 640 575 655 700 570 618 877 Методика ГИСа [c.73]

    Предал прочности при статическом изгибе [c.55]

    Механическая прочность образцов после воздействия 23%-ной кислоты снижается. Прочность при статическом изгибе при комнатной температуре за первые 10 суток испытаний снижается незначительно, но к 30 суткам происходит снижение прочности на 39% от начальной. При 60 °С сначала прочность на изгиб падает на 30% от начальной, но затем несколько поднимается и к концу 30 суток падение прочности равно только 13%. При температуре 120°С, начиная с 10 суток экспозиции, наблюдается резкое падение прочности на изгиб, достигающее к 30 суткам почти 69%. [c.210]

Фиг. 2. Изменение предела прочности при статическом изгибе образцов угольных плиток после воздействия среды Фиг. 2. <a href="/info/1469604">Изменение предела</a> прочности при <a href="/info/649876">статическом изгибе</a> образцов угольных плиток после воздействия среды
    Предел прочности при статическом изгибе при 23°, кГ/см ......990 [c.97]

    В процессе исследования гидравлического и временного режимов первшботки ДШ удельное давление варьировали от 80 до 240 кгс/с1г, а время выдержки образцов в пресс-форме от 3 до 30 мин. Результаты экспериментов приведены на рис.2,3. Установлено, что оптимальной величиной удельного давления при прессовании стеклопластиков из ДСВ является 120 кгс/ом , при которой ударная вязкость образцов достигает 120 кгс см/см , прочность при статическом изгибе - 2800 кгс/ом . Оптимальное время выдержки образцов в пресс-форме - 10 мин, при этом ударная вяз- [c.76]

    Сополимеры ненасыщенных полиэфиров гидроксиалкилированных двухатомных фенолов с различными мономерами имеют достаточно высокие физико-механические показатели твердость по Бринелю 16-24 кгс/мм , удельная ударная вязкость 2-11 кгс см/см , предел прочности при статическом изгибе 800-1500 кгс/см , предел прочности при сжатии 880-1200 кгс/см ,теплостойкость по Вика 140-180 °С. [c.165]

    Выпускается также ударопрочный полистирол, получаемый прививкой стирола на синтетический бутядиенстирольный каучук. При прививке стирола на каучук особенно резко повышается прочность к удару. Так, ударная вязкость получаемого материал1а в 4—5 раз выше, чем у блочного полистирола. Привитой сополимер также отличается большой прочностью при статическом изгибе, хорошими диэлектрическими свойствами, высокой стойкостью к неорганическим кислотам, щелочам, вла-ге. Благодаря таким ценным техническим свойствам ударопрочный полистирол находит самое различное применение, в частности, при изготовлении деталей холодильников, в радиотехнической промышленности, автомобилестроении и др. [c.209]

    Использование лигнина в производстве пластмасс и пуль-вербакелита. Разработаны и проверены в промышленном масштабе рецептура и технология изготовления феноллигнинфор-мальдегидной смолы, позволившие получить пресс-порошки с техническими показателями на уровне пресс-порошков марки К-18-2. В производственных условиях смола готовилась по рецептуре фенола—100 массовых долей, лнгнина—100, формальдегида— 17, концентрированной серной кислоты — 2 мае совые доли. Пресс-порошок, приготовленный на этой смоле по рецептуре К-18-2, имел следующие средние физико-механические показатели ударная вязкость 5,8 кДж/м предел прочности при статическом изгибе 60—76 МПа водопоглощение за 24 ч 0,1—0,2 % теплоемкость по Мартенсу 125—135 С. [c.48]

    Плотность, удельная ударная вязкость, предел прочности при статическом изгибе, теплостойкость по Мартенсу и водопоглоще. ние даны по ГОСТ н ТУ на соответствующие марки. [c.310]

    В электродиализных опреснительных установках в качестве основного конструкционного материала широкое применение нашли полимеры благодаря их высоким диэлектрическим показателям. Рамные плиты, между которыми сжаты пакеты чередующихся рамок-прокладок и ионитовых мембран, выполняют из капролона. Этот материал обладает необходимыми физико-механическими характеристиками (предел прочности при статическом изгибе не менее 120 МПа), достаточной твердостью, не хрупок, имеет высокую электро-изляционную способность и водопоглощение 6—7%. [c.119]


    Многие термопласты обрабатывают алкил- или алкенилгалогенсила-нами. Обычно продукты получаются мутными, но с более высокой твердостью и устойчивостью к нагреванию, а также к загрязнениям. Термопласты сначала погружают в органогалогенсилан при повышенной температуре, избыток удаляют, а поверхностный слой при выдерживании на воздухе медленно гидролизуется [153]. При аналогичном применении органоси-ланов, содержащих гидроксильные и аминогруппы, для получения армированных стеклотканью материалов наблюдается увеличение предела прочности при статическом изгибе на 25—45% [154]. [c.444]

    Характеристика образца Внешний вид Изме- кение веса в % (привес) Предел прочности при статическом изгибе Предел прочности при ежа -тии Предел ПРОЧЕССТИ на растяжение  [c.225]

    Характеркстика образца Внешний вид Изменение веса в % (привес) Предел прочности при статическом изгиба Предел прочности при сжатии  [c.225]

    Biegefaktor т фактор изгиба (отношение предела прочности при статическом изгибе к пределу прочности на растяжение) [c.98]

    Изучение влияния условий формования и отверждения при литье под давлением на свойства материала в изделиях, было проведено на образцах, отливаемых в виде брусков. Впускные литники были двух видов веерные и далевые (это позволило оценить влияние направления течения материала на прочность при статическом изгибе, ударную вязкость и другие свойства). На рис. 23 показаны размеры исследуемых образцов, характер их расположения в форме, размеры и конструкция литниковых каналов. [c.34]

    Тип асбовииила Агрессивная среда Предел прочности при сжатии, кг см Предел прочности при статическом изгибе, лгг/сл2 Удельная ударная вязкость, кг-см см  [c.29]

    Предел прочности при статическом изгибе, кг1см . 110—140 Модуль упругости при изгибе, кг/см  [c.34]


Смотреть страницы где упоминается термин Прочность при статическом изгибе: [c.149]    [c.74]    [c.77]    [c.78]    [c.79]    [c.99]    [c.403]    [c.227]    [c.78]    [c.98]   
Смотреть главы в:

Применение пластических масс -> Прочность при статическом изгибе




ПОИСК





Смотрите так же термины и статьи:

Прочность статическая



© 2024 chem21.info Реклама на сайте