Справочник химика 21

Химия и химическая технология

Статьи Рисунки Таблицы О сайте English

Ткани раскрой

    Для всестороннего изучения морфолого-физиологических свойств и продуктов обмена, прежде всего, микробов все ранее предложенные способы их выращивания оказались малопригодными Более того, накопление однородной по возрасту большой массы клеток оставалось исключительно трудоемким процессом Вот почему требовался принципиально иной подход для решения многих задач в области биотехнологии В 1933 году А. Клюйвер и Л X Ц Перкин опубликовали работу "Методы изучения обмена веществ у плесневых грибов", в которой изложили основные технические приемы, а также подходы к оценке и интерпретации получаемых результатов при глубинном культивировании грибов С этого времени начинается третий период в развитии биологической технологии — биотехнический Началось внедрение в биотехнологию крупномасштабного герметизированного оборудования, обеспечившего проведение процессов в стерильных условиях Особенно мощный толчок в развитии промышленного биотехнологического оборудования был отмечен в период становления и развития производства антибиотиков (время второй мировой войны 1939 — 1945 гг, когда возникла острая необходимость в противомикробных препаратах для лечения больных с инфицированными ранами) Все прогрессивное в области биологических и технических дисциплин, достигнутое к тому времени, нашло свое отражение в биотехнологии Следует отметить, что уже в 1869 г Ф Мишер получил "нуклеин (ДНК) из гнойных телец (лейкоцитов), В Оствальд в 1893 г установил каталитическую функцию ферментов, Т Леб в 1897 г установил способность к выживанию вне организма (в пробирках с плазмой или сывороткой крови) клеток крови и соединительной ткани, Г Хаберланд в 1902 г показал возможность культивирования клеток различных тканей растений в простых питательных растворах, Ц Нейберг В 1912 г раскрыл механизм процессов брожения, Л Михаэлис и М Л Ментен в 1913 г разработали кинетику ферментативных реакций, а А Каррел усовершенствовал способ выращивания клеток тканей животных и человека и впервые применил экстракт эмбрионов для ускорения их роста, Г А Надсон и Г С Филлипов в 1925 г доказали мутагенное действие рентгеновских лучей на дрожжи, а в 1937 г Г Кребс открыл цикл трикарбоновых кислот (ЦТК), в 1960 [c.16]


    РАСКРОЙ ТКАНЕЙ И ЗАГОТОВКА ДЕТАЛЕЙ АВТОПОКРЫШЕК Раскрой корда и тканей [c.432]

    Производительность продольно-резательной машины (в м/ч) при раскрое обрезиненной ткани, поступающей с каландра в большой каретке или рулоне, определяют по формуле [c.119]

    При раскрое чефера на узкие ленточки нити ткани по линии разреза оказываются лишенными резиновой смеси. Для того чтобы обеспечить хорошую изоляцию кромок бортовых лент резиновой смесью и прочную связь деталей в бортовой части покрышки, на кромки лент накладывают резиновые ленточки. [c.437]

    Со времени создания в 1960 г. первого лазера квантовая электроника прошла в своем развитии огромный путь. Открыты различные виды лазеров, генерирующих излучение на тысячах длин волн в спектральном диапазоне примерно от 0,1 до 2000 мкм, разработаны эффективные методы управления параметрами излучения. Стали реальностью казавшиеся ранее невероятными чрезвычайно высокие мощность, степень монохроматичности, спектральная яркость и другие параметры оптического излучения. Успехи лазерной техники и быстрое развитие сфер ее применения привели не только к существенному усовершенствованию традиционных оптических методов исследования, но и к появлению принципиально новых идей и методов, новых научных направлений. Диапазон научных и практических применений лазеров постоянно расширяется. Представление об этом может дать простое перечисление примеров — лазерные спектроскопия и фотохимия, управляемый термоядерный синтез, локация и связь, контроль за состоянием природной среды, микрохирургия отдельной живой клетки, автоматический раскрой тканей и металлических листов... Без преувеличения можно утверждать, что нет ни одного естественно-научного направления или связанной с ним области техники, где бы применение лазеров уже не привело к получению новых интересных результатов или не сулило их получение в будущем. [c.159]

    Приготовление сырых резиновых смесей включает следующие операции 1) подготовка каучука и ингредиентов (развеска и дозировка, прорезинивание тканей, раскрой, получение заготовок и т. д.) 2) приготовление сырой резиновой смеси (смешение) и 3) листование полученных смесей. [c.595]

    Клеточная инженерия — одно из наиболее важных направлений в биотехнологии. Она основана на использовании принципиально нового объекта — изолированной культуры клеток или тканей эукариотических организмов, а также на тотипотентности — уникальном свойстве растительных клеток. Применение этого объекта раскрыло большие возможности в решении глобальных теоретических и практических задач. В области фундаментальных наук стало осуществимым исследование таких сложных проблем, как взаимодействие клеток в тканях, клеточная дифференцировка, морфогенез, реализация тотипотентности клеток, механизмы появления раковых клеток и др. При решении практических задач основное внимание уделяется вопросам селекции, получения значительных количеств биологически ценных метаболитов растительного происхождения, в частности более дешевых лекарств, а также выращивания оздоровленных безвирусных растений, их клонального размножения и др. [c.158]


    РАСКРОЙ ОБРЕЗИНЕННОГО КОРДА И ТКАНЕЙ [c.179]

    Раскрой тканей и заготовка деталей автопокрышек [c.435]

    Дублирование и раскрой заготовок. Для получения проектной толщины обкладки листы резин и эбонитов склеивают между собой. Работы выполняют в специально подготовленных помещениях на дублировочных столах. Рулоны раскатывают и снимают прокладочную ткань, разрезают на заготовки нужной длины. Нарезанные листы заготовок протирают бензином БР-1. Клей намазывают кистью или валиком тонким равномерным слоем без пропусков, сгустков и воздушных пузырей. Когда пленка подсохнет и не будет прилипать к руке, то есть высохнет до отлипа , нарезанные листы накладывают одни на другой промазанными клеем сторонами и прикатывают дублировочными роликами. [c.158]

    РАСКРОЙ ОБРЕЗИНЕННЫХ ТКАНЕЙ [c.99]

    Закатка тканевых лент производится на закаточном устройстве, состоящем из двух горизонтально расположенных валиков, вращающихся в одну сторону. На этом устройстве ленты ткани закатываются в рулон вместе с прокладочным полотном, поступающим с валика. Основными дефектами при раскрое тканей являются узкие и широкие крайние ленты. Для их устранения следует точно центрировать ткань. [c.100]

    Раскрой обрезиненной ткани для бортовых лент производится так же, как для крыльевых. После продольно-резательной машины ленты последовательно проходят направляющие планки и гребенки. При этом ленты шириной 60 мм накладываются на ленты шириной 115 мм. Затем специальным роликом ленты прикатываются и на закаточном устройстве закатываются в валик с прокладкой. Валик с бортовыми лентами подают к сборочным станкам. [c.112]

    Раскрой прорезиненных тканей на косые полосы производят на диагонально-резательных машинах. Различают следующие виды таких машин горизонтальные и вертикальные диагонально-резательные машины, ротационные, а по роду разрезаемого материала — машины для раскроя обрезиненных тканей и текстильного корда и машины для раскроя металлокорда. [c.194]

    Вертикальная диагонально-резательная машина также служит для резания прорезиненной ткани под углом. Ткань при раскрое [c.196]

    Раскрой осуществляют при движении ткани режущими устройствами двух типов — плоскими [c.198]

    Монорельсовыми тележками доставляются рулоны кордной ткани к агрегату каландра обрезиненный корд и ткань к диагонально-резательным машинам на раскрой большие покрышки от сборочных цехов к участку вулканизации. [c.367]

    На продольно-резательной машине одновременно раскраивается от 3 до 8 узких полос. Ширина широких полос, подаваемых на раскрой, должна быть на 5—7 мм больше общей ширины узких полос, так как по месту раскроя ткань разрушается (примерно на толищну дискового ножа). Скорость протягивания ткани при раскрое на продольно-резательной машине составляет 20— 25 м1мин. Машину обслуживает одна работница. [c.437]

    Граница выхода. Склады обрезиненных кордов и тканей со средствами доставки их на раскрой [c.483]

    Перед сборкой на барабан накладывается несколько слоев каланлрованной резиновой смеси и один слой тонкой ткани, промазанный со стороны, прилегающей к слоям резиновой смеси. Таким образом на барабане создается рубашка, предохраняющая его поверхность от повреждения ножами при раскрое ремней. Меняя толщину рубашки, на одном и том же барабане можно получить при сборке ремни разной длины. [c.540]

    В 50-70-е гг. текущего столетия были найдены экспериментальные методы, позволившие раскрыть строение лигнинов, изучить их реакционную способность, место в жизни растений и превращения в ходе технологических процессов. Прорыв произошел, когда были предложены способы выделения лигнинов из растительных тканей без существенного нарушения их химического строения, найдены мягкие методы деструкции макромолекулы, с одной стороны, и пути ее синтеза, моделирующие природный процесс, - с другой. Все это в совокупности с использованием современных физико-химических методов анализа позволило создать структурные модели макромолекулы лигнинов хвойных и лиственных древесных пород, разработать, принципы и изучить превращения лигнинов в ходе технологических процессов. [c.92]

    Участок раскроя и сушки стеклс-ткани Раскрой стеклоткани на столах шириной 1— 1.3 м Двусторонний бортовой отсос 0.3 (на середине стола) 3000—3500 на 1 пог. м [c.164]

    Резино-волокнистая смесь готовится из невулканизованных обрезков прорезиненных тканей, получающихся при раскрое деталей, с добавкой, после тщательной обработки на вальцах, регенерата. Переработка обрезков прорезиненной ткани осуществляется путем двухкратной обработки их на дробильных вальцах с рифлеными валками при зазоре 3—4 мм и путем дополнительной обработки на размалывающих вальцах с гладкой поверхностью валков при зазоре 0,7—1,0 мм. К полученной таким обра- [c.595]

    Если во время экспериментов наблюдается непрерывное увеличение длительности фильтрования или промывки осадка, следовательно, либо осадок пе взмучивается и полностью не удаляется из фильтра, либо перегородка постепенно забивается осадком. В первом случае, если работа ведется на друк-фильтре с мешалкой, нужно раскрыть фильтр и посмотреть, что собой представляет оставшийся на перегородке слой осадка. Если осадок мажущий или липкий, то на про.мышленном фильтре он не будет сниматься с тканн или будет на.липать на мешалку. Если при этом целевым продуктом на исследуемой стадии является осадок, а не фильтрат, то друк-фильтр не может быть использован на этой стадии. Если же фильтрование очистное и содержание твердой фазы (обычно смолистые липкие примеси) в суспензии небольшое, то необходимо подобрать вспомогательное вещество, адсорбирующее на себе твердую фазу суспензии, в результате чего осадок становится рассыпчатым, легко взмучивается и адгезия его к ткани уменьшается. Подбор вспомогательного вещества осуществляется по согласованию с химиком, разрабатывающим технологию, гак как вспомогательное вещество, имеющее болЬ иую и часто активную поверхность, может адсорбировать из раствора ие только вредные примеси, но и основное цепное вещество, например краситель. [c.258]


    При раскрое материала на ленточных ножах предварительно размечают верхний лист материала с помощью трафарета, который представляет собой лист из прорезиненной вулканизованной ткани, имеющий размеры, соответствующие настилу, с отверстиями, пробитыми по контурам деталей. При предварительной разметке трафарет укладывается на верхний слой настила и опудри-вается мелом, через отверстия в трафарете мел попадает на поверхность настила. При последующем раскрое на ленточных ножах шаблоны устанавливаются на настил в соответствии с произведенной разметкой. [c.598]

    В производстве шин применяют узкие полосы обрезиненных тканей шириной 50—150 мм. При раскрое тканей на узкие полосы снижается производительность диагонально-резательных агрегатов и, затрудняется отбор полос. Для лучшего использования диагональ но-резательных агрегатов их устанавливают в потоке с продольнорезательными машинами. В этом случае обрезиненный корд, чефер или другую ткань раскраивают на полосы определенной ширины (400—460 мм) под углом 45° на диагонально-резательном агрегате, перекладывают на ленточный транспортер и стыкуют. Стыкованные полосы транспортером подают на лоток продольно-резательной, машины прямым потоком. [c.99]

    Раскрой кордной и др. тканей на полосы различной ширины и под различными углами к направлению нитей основы на т. наз. диагонально-резательных машинах стыковка полос ткани и, в нек-рых злучаях, наложение на них резиновых прослоек Нс каландрах (т. наз, сквиджевание). [c.448]

    Вращающийся дисковый нож 15 (рис. 10.1, е) с нарезанными по окружности зубцами в виде перьев с закругленными и острозаточен-ными кромками. Нож при раскрое ткани 2 одновременно с вращением передвигается вдоль линии резания, при этом ткань приподнимается к ножу с помощью направляющей лапки 16. Эти устройства применяются для раскроя под углом преимущественно однослойных прорезиненных тканей. [c.193]

    Подготовка материалов заключается в сортировке, нормализации, раскрое листов термопластов, раскрое стеклоармирующих материалов, приготовлении адгезионных составов и связующих для пропитки тканей. [c.156]


Смотреть страницы где упоминается термин Ткани раскрой: [c.67]    [c.583]    [c.253]    [c.411]    [c.92]    [c.212]    [c.214]    [c.288]    [c.290]    [c.224]    [c.204]    [c.504]    [c.44]   
Технология резины (1967) -- [ c.432 ]

Технология резины (1964) -- [ c.432 ]




ПОИСК





Смотрите так же термины и статьи:

Поточные раскроя бортовых тканей

Раскрой бортовых прорезиненных тканей (изготовление лент)

Раскрой корда и бортовых тканей

Раскрой корда и тканей

Раскрой обрезиненного корда и тканей

Раскрой обрезиненных тканей

Раскрой тканей и заготовка деталей автопокрышек



© 2024 chem21.info Реклама на сайте