Справочник химика 21

Химия и химическая технология

Статьи Рисунки Таблицы О сайте English

Ориентированные стеклопластики СВАМ

    Ориентированные стеклопластики СВАМ  [c.358]

    Ориентированные стеклопластики СВАМ [c.266]

    Высокими электроизоляционными свойствами обладает ориентированный стеклопластик СВАМ, применяемый в виде шпо- [c.203]

    Цитата, приведенная выше, с достаточной отчетливостью иллюстрирует полную аналогию как принципов получения, так и свойств этого зарубежного материала с отечественным ориентированным стеклопластиком СВАМ. [c.271]


    Особенности метода получения ориентированных стеклопластиков СВАМ. Метод получения нетканых ориентированных стеклопластиков, предложенный А. К. Буровым, обладает следующими преимуществами по сравнению с текстильными процессами прядения и ткачества прп изготовлении стеклотканей и технологией производства стеклотекстоли-тов на их основе. [c.267]

    В общем виде технология получения ориентированных стеклопластиков СВАМ (синтетических волокнистых анизотропных материалов) состоит из двух основных операций  [c.266]

    Из табл. 71 и рис. 144 видно, что прочность при сжатии ориентированных стеклопластиков СВАМ мало отличается по своей абсолютной величине от прочности при растяжении отношение Оож/с р составляет в среднем 0,88-0,92. [c.290]

    В работах [56, 74] было установлено, что физико-механические характеристики ориентированных стеклопластиков СВАМ, изготовленных на основе различных полимерных связующих, существенно повышаются в результате дополнительного нагревания ири температурах от 120 до 180° С (в зависимости от типа полимерного связующего) в течение от 12 до 24 час. [c.297]

    Поскольку при нолучении ориентированных стеклопластиков СВАМ полимерное связующее наносится на Свежую поверхность волокон, которые пребывают незащищенными в атмосфере воздушной влажности лишь доли секунды, то нас, в первую очередь, интересовало влияние кратковременного воздействия влаги, различных растворителей и гидрофобно-адгезионных веществ на механическую прочность стеклянных волокон. Мы исследовали изменение предела прочности при растяжении стеклянных волокон бесщелочного и щелочного составов в зависимости от воздействия воды, органических растворителей и некоторых аппретур, растворенных в воде и органических растворителях. Испытывались волокна диаметром [c.312]

    I — сосна г — дельта-древесина з — фанера 4 — стеклотекстолит (КАСТ-В) 5 — ориентированный стеклопластик СВАМ (1 1 стеклофанера) [c.359]

    На рис. 203 приведена диаграмма удельной ударной вязкости некоторых конструкционных материалов, в том числе ориентированных стеклопластиков и стеклотекстолитов. Диаграмма показывает, что по способности сопротивляться резким ударным нагрузкам ориентированные стеклопластики СВАМ и АГ-4С даже превышают такие конструкционные материалы, как высокопрочная сталь ЗОХГСА и дюралюминий и лишь немного уступают стали марки СТЗ.  [c.362]

Таблица 66 Физикочмеханические свойства ориентированных стеклопластиков СВАМ в зависимости от характера армирования Таблица 66 Физикочмеханические свойства ориентированных стеклопластиков СВАМ в зависимости от характера армирования

    Результаты определения упругих характеристик ориентированных стеклопластиков СВАМ импульсным акустическим методом [c.176]

    Изменение механических характеристик ориентированных стеклопластиков СВАМ при воздействии температуры, особенно пониженной, недостаточно полно освещено в литературе, а имеющиеся в настоящее время экспериментальные данные [1—8] часто противоречивы. [c.211]

    Показатели Стеклотекстолит ЭФ32-30 1 а Ориентированный стеклопластик СВАМ фанерной конструкции а Стекповолок-нит АГ-4В0 Пластик на основе стекло-мата  [c.523]

    В табл. 66 сопоставлены некоторые механические характеристики ориентированных стеклопластиков СВАМ на бутваро-фенольной смоле, полученных при различном соотношении продольных и поперечных слоев стеклошпона. В таблице приведены средние арифметические из 15—20 испытаний вариационный коэффициент составлял 10%. Структуры получены из волокон бесш елочного состава диаметром 13—15 мк содержание смолы во всех образцах — около 30—32 объемн. %. [c.281]

    На рис. 144 приведены результаты испытаний прочности при растяжении и сжатии стандартных партий ориентированных стеклопластиков СВАМ на Ленинградском заводе слоистых пластиков [56]. Стеклофанеры толщиной около 2,5 мм изготавливались из стеклошпонов, полученных на основе стеклянных волокон бесщелочного состава диаметром 12—14 мк и бутваро- и эпоксидно-фенольного полимеров. Режим полимеризации для стеклопластиков на смоле БФ-4 — постепенное повышение температуры до 160°С и выдержка при этой температуре в течение 30 мин. для стеклопластиков на эпоксидно-фенольной смоле — нагревание при 70° С в течение 20 мин., постепенное повышение температуры до 160° С и выдержка при этой температуре в течение 30 мин. Давление прессования для обоих типов стеклопластиков — около 130 кгс/сл . Образцы подвергалргсь, кроме того, дополнительной термообработке в течение 18 час. при 180° С (для стеклофанер на эпоксидно-фенольной смоле) и 12 час. при 160° С (для стеклофанер на смоле БФ-4). [c.290]

Рис. 145. Диаграмма растяжения ориентированного стеклопластика СВАМ (однонаправленная структура) Рис. 145. <a href="/info/333810">Диаграмма растяжения</a> ориентированного стеклопластика СВАМ (однонаправленная структура)
    На рис. 145 приведена диаграмма растяжения образца ориентированного стеклопластика СВАМ (однонаправленной структуры) при приложении нагрузки вдоль оси армирующих волокон. [c.293]

    С. А. Доос [74] оценивала теплостойкость ориентированных стеклопластиков СВАМ, полученных на основе эпоксидно-фенольных (резольного и новолачного типа) и эпоксидных смол, модифицированных кремнийорганическими соединениями, термомеханическим методом [80, 81], причем температура размягчения образцов стеклопластиков определялась при постоянной нагрузке, равной примерно /з — предела прочности при изгибе стеклопластика, испытанного при 20° С. Было установлено, что наилучшими свойствами обладают стеклопластики на основе эпоксидно-ре-зольной смолы и эпоксидной смолы, модифицированной кремнийорганическими соединениями. [c.301]

    Влияние химической структуры полимерного связующего на водостойкость ориентированных стеклопластиков СВАМ показано в работе [641. На рис. 160 приведено водопоглощение стеклофанер. Из рисунка видно, что стеклопластики на полиэфирной и карбамидной смолах довольно ин- [c.308]

    Прочность сцепления (в г/см) тонкой (толщина 0,35 мк) фольги из красной меди с оксидированной и неоксидированной поверхностью с ориентированными стеклопластиками СВАМ перекрестной структуры при различных условиях испытания приведена ниже  [c.329]

    Эти результаты коррелируются с полученными нами данными при изучении усталостной прочности ориентированных стеклопластиков СВАМ [7]. Испытания модельных образцов показали, что по устойчивости к вибрациям они превосходят такие материалы, как дюралюминий и дельтадревесину. Предел усталости составлял для стеклопластиков СВАМ около 11 кгс/мм (при 10 циклах), тогда как предел усталости дюралюминия в этих условиях не превышал 10 кгс/мм . [c.336]

    Приведенные данные показывают, что в ориентированных стеклопластиках СВАМ удается в высокой степени использовать прочность исходных стеклянных волокон диаметром 10 Л4 . Так прочность только что вытянутых во локон диаметром 10 мк составляет (по данным, полученным Г. М. Бартеневым [185], а также нами [182, 186]) примерно 300—310 кгс мм , а использование их прочности в стеклошнонах на основе эпоксидных и модифицированных эпоксидных смол достигает 80—86 %. Это несколько меньше, чем для ленточных образцов ориентированных стеклопластиков, так как обеспечение совместной, одновременной работы множества волокон в образцах сравнительно больших размеров (толщина стеклошпонов 0,2—0,3 мм, ширина 15 мм) и перераспределение возникающих напряжений более затруднено, чем в ленточных образцах, содержащих всего десятки и сотни волокон. [c.355]

    Приведенные в табл. 96 данные отчетливо иллюстрируют высокую удельную прочность стеклопластиков, превосходящую по ряду показателей удельную прочность таких конструкционных материалов, как высокопрочная сталь, дюралюминий Д-16 и др. Особенно высокими значениями сгр/у обладают ориентированные стеклопластики (СВАМ, АГ-4С, АГ-4НС, ЛОС, Скотчпляй ). сгр/у для этих материалов (для однонаправленных структур) достигает 50—68 кгс/мм , т. е. превосходит в несколько раз другие конструкционные материалы. [c.357]


    Высокие значения удельной прочности при растяжении (68,4 кгс/мм ) и жесткости (3050 кгс]мм ) ориентированных стеклопластиков СВАМ (при соотношении продольных и поперечных слоев 10 1) превосходят соответствуюш,ие2показатели высокопрочной стали, но следует помнить, что эти значения характеризуют материал только в направлении армирующих волокон. Естественно, что в направлении, перпендикулярном армирующим волокнам, упругие и прочностные свойства такого материала будут во много раз меньше. [c.358]

    В соответствии с разработанной методикой испытания при повышенных скоростях деформирования Ц] проведены исследования ориентированных стеклопластиков СВАМ, полученных на основе эпоксидно-фенольной смолы (материалы с соотношением продольных и поперечных слоев стеклошпона (1 1)) и на основе эпоксидной смолы ЭД-6 (материалы с соотношением продольных и поперечных слоев стеклошпона (1 5)). Образцы для испытаний на сжатие вырезали под угладш ф к осям упругой симметрии, равными [c.220]


Смотреть страницы где упоминается термин Ориентированные стеклопластики СВАМ: [c.276]    [c.309]    [c.356]    [c.357]   
Смотреть главы в:

Высокопрочные ориентированные стеклопластики -> Ориентированные стеклопластики СВАМ




ПОИСК





Смотрите так же термины и статьи:

СВАМ-ТФЭ

Свое или не свое

Стеклопластики



© 2025 chem21.info Реклама на сайте