Справочник химика 21

Химия и химическая технология

Статьи Рисунки Таблицы О сайте English

Динамические испытания

    Самоходные краны, применяемые при установке колонн, должны пройти техническое освидетельствование, статическое и динамическое испытания и должны быть зарегистрированы в органах Госгортехнадзора. [c.136]

    При динамических испытаниях иа ударные разрыв, сжатие и изгиб снимаются показатели ударной вязкости и хрупкости материала. Прн испытаниях на усталость, возникающую при повторно-переменных нагрузках, определяется предел выносливости. [c.276]


    При полном техническом освидетельствовании грузоподъемная машина подвергается осмотру, статическим и динамическим испытаниям при частичном техническом освидетельствовании — только осмотру. [c.366]

    Грузоподъемная машина, выдержавшая статическое испыта-I ие, подвергается динамическому испытанию с целью проверки действия механизмов, тормозов, устройств безопасности. При динамическом испытании груз должен превышать номинальный на 10% (в некоторых случаях испытание допускается грузом, л-асса которого равна грузоподъемности крана). Испытание заключается в повторном подъеме и опускании груза, а также в проверке действия всех механизмов при их обособленном движении. Разрешение на дальнейшую эксплуатацию машины дается после получения положительных результатов осмотра и обоих испытании. [c.366]

    В случае динамических испытаний к образцу прилагают ударные нагрузки и определяют только обшую работу деформации образца. [c.311]

    Динамические испытания проводят на копрах (рис. 139) [КК . Для этого образец помещают на наковальню, куда падает боек. Имеется набор бойков с массами от 0,5 до 100 г. Методика проведения динамических испытаний предусматривает разбивание гранул бойком определенной массы М, падающим с разных высот й. [c.313]

    Некоторые данные динамических механических потерь представлены на рис. 8.44. а- и р-максимумы релаксационных потерь при низких температурах для утомленных образцов сравнивались с соответствующими максимумами исходных образцов. Во всех случаях образцы, утомленные при большом числе циклов воздействия (>2000 циклов нагружения при напряжении Смакс/Су > 0,56), разрушались во время динамических испытаний. [c.299]

    Динамические испытания характеризуются приложением к образцу нагрузок с резким изменением их величины и большой скоростью дефор- [c.247]

    Полезно ввести следующие величины, связанные с динамическими испытаниями  [c.152]

    При частичном техническом освидетельствовании статическое и динамическое испытания грузоподъемной машины не производятся. [c.100]

    Допускается динамическое испытание производить рабочим грузом. [c.102]

    Подвесные леса могут быть допущены к эксплуатации только поело их испытания статической нагрузкой, превышающей расчётную на 25%, а подъемные леса и люльки — на 50%, и динамического испытания нагрузкой, превышающей расчетную на 10%. О результатах испытаний должен быть составлен акт. [c.398]

    Таким образом, при наличии в составе жидкости полимерных присадок условия радиационных динамических испытаний могут быть более жесткими, в случае отсутствия таких присадок— более жесткими будут условия статических испытаний. Этим объясняется наблюдаемая иногда противоречивость результатов динамических и статических радиационных испытаний [c.291]


    Все изложенное выше требовало создания комплексной методики исследования и оценки радиационной стойкости жидкостей для гидравлических систем, которая включала бы как облучение в статических условиях, так и радиационные динамические испытания. [c.292]

    Радиационные динамические испытания жидкостей проводили на установке, имитировавшей контур гидравлической системы. Схема испытательной установки приведена на рис. 4. [c.294]

Рис. 4. Схема испытательной установки для радиационных динамических испытаний жидкостей для гидравлических систем Рис. 4. <a href="/info/1516052">Схема испытательной</a> установки для радиационных <a href="/info/117506">динамических испытаний</a> жидкостей для гидравлических систем
    Р1з графиков видно, что вязкость всех трех жидкостей для гидравлических систем в условиях радиационных динамических испытаний уменьшалась более резко, чем в условиях статического облучения. [c.296]

    Из этого рисунка видно, что в процессе радиационных динамических испытаний жидкостей значительно увеличивается их [c.297]

Рис. 8. Изменение кислотного числа жидкостей для гидравлических систем (см. таблицу) в процессе работы установки для динамических испытаний в обычных условиях и в условиях воздействия ионизирующего излучения Рис. 8. <a href="/info/100310">Изменение кислотного</a> <a href="/info/30958">числа жидкостей</a> для <a href="/info/913572">гидравлических систем</a> (см. таблицу) в <a href="/info/224283">процессе работы</a> установки для <a href="/info/117506">динамических испытаний</a> в <a href="/info/219201">обычных условиях</a> и в <a href="/info/400045">условиях воздействия</a> ионизирующего излучения
    В отличие от испытаний при стационарном режиме циклическое деформирование обычно не приводит к разрушению вторичных (надмолекулярных) структур материала, поэтому особенно удобно применять этот вид испытаний для оценки реологических свойств полимеров в неустановившемся или нестационарном режиме, а также для наблюдения за структурными изменениями в полимере. К преимуществам динамических испытаний относится и большая информативность в процессе одного опыта можно наряду с показателями упруговязких свойств смесей определять их вулканизационные характеристики. [c.456]

    Динамические свойства резин не являются стабильными. Результаты испытаний зависят от формы образцов, длительности, амплитуды, частоты и температуры испытания (ГОСТ 23326—78. Методы динамических испытаний. Общие требования). [c.138]

    Конструкция машин для динамических испытаний, их кинематические схемы и принцип действия. [c.153]

    К преимуществам динамических испытаний относится и большая информативность в процессе одного опыта можно наряду с показателями упруговязких свойств смесей определять их вулканизационные характеристики (время, соответствующее началу вулканизации, скорость и оптимум вулканизации), а также механические свойства вулканизатов (модуль упругости). [c.61]

    На рис. 20 представлен лабораторный копер для динамических испытаний . Основными частями копра являются массивное основание 1 и вертикальная стойка 5. на которой крепится устройство для регулирования высоты сбрасывания бойка 9. Это устройство состоит из направляющей трубки 8, держателя 10, шкалы 6 и указателя высоты 7. Гранулу 4 устанавливают на сменный столик 3 с защитным цилиндром 2. Если гранулы имеют плоско-параллельпые основания или неправильную форму, то используют плоский столик с онцентричеокими окружностями, облегчающими установку гранулы по центру оси направляющей трубки. При испытании цилиндрических и сферических гранул используют столики с углублениями, соответствующими форме гранул. Прибор снабжен набором бойков с массами (М), равными [c.58]

    Условия создания напряженного состояния материала во время испытания должны но возможности соответствовать тем условиям, в которых будет находиться образец при зксплуагации. В соответствии с этим испытания материалов подразделяют в зависимости от вида нагрузки, которой подвергаются образцы в процессе использования. Основные виды механических испытаний следуюшие [98] статические испытания на растяжение, сжатие, изгиб, кручение и срез динамические испытания на ударную вязкость и ударный разрыв испытания на выносливость длительные испытания [c.310]

    Результаты динамических испытаний прочнсюти некоторых катализаторов и сорбентов [25] [c.380]

    Трубные доски. Трубные доски обычно изготавливаются путем ковки, причем наиболее предпочтительной является ковка с высадкой, т. е. ковка нз относительно толсгой бол-ыапки, а пе из плоского листа. Использование пластин для изготовления трубных досок обычно не принято из-за возможного расслоения в местах, где доска приваривается к кожуху. Трубные доски могут покрываться аустенитной хромоникелевой сталью путем сварки плавлением или с использованием методов взрыва II]. При нанесении покрытия взрывным методом полезно предусмо1реть меры против хрупкого разрушения, используя, напрнмер, про-шедщий динамические испытания лист при условии, что обработанные механическим способом канавки хорошо закруглены или лист предварительно нагрет перед сваркой. [c.314]


    Для работы в условиях низких температур более экономичной может оказаться об >1Чная конструкция кожухотрубных теплообмепников с использованием стали с добавкой Ni 3,5 , или стали, прошедшей динамические ис-т>грания. Температура, разделяющая области применения стали, прошедшей динамические испытания, и стали, не прошедшей испытания па удар, равна О С однако в некоторых нормах расчета теплообменников эта температура изменяется в зависи.мости от -юлв ины материала. На практике обычно лучню устанавливать единое значение этой температуры для всех частей теплообменника, находящихся в контакте с холодной жидкостью. [c.314]

    Динамические испытания образцов v-образньш над-резомподтвердили положительное влияние РТЦ сварки на характеристики хрупкого разрушения сварных соединений из стали 15Х5М [27]. Установлено, что ударная вязкость K V для образцов, выполненных с РТЦ сварки, на 20...50% выше ударной вязкости сварных соединений при сварке с подогревом. Причем с уменьшением температуры испытаний указанный рост K V достигает 65... 150% (рис.4.33,а). Аналогичные закономерности отмечаются и по характеристикам трещиностойкости (рис.4.33,б). Вязкость разрушения К [68] с понижением температуры испытаний снижается как для основного металла, так и для сварных соединений. Во всем интервале изменения температуры испытания вязкость разрушения К для сварных соединений при сварке с РТЦ выше, чем для таковых, [c.270]

    В результате динамических испытаний определяют величину полной или удельной работы динамической деформации, а также величину остаточной деформации образца (абсолютной или относительной). Данных о величине напряжений и деформаций в процессе тгих испытаний обычно не получают, хотя в принципе это возможно. Дина1У1ические испытания чаще всего проводят по схеме изгиба. [c.248]

    Определение вязкости расплава прн нулевой скорости сдвига (т1, ) и при низких ее значениях проводили в соответствии с эмпирическим правилом Кокса—Мерца методом динамических испытаний на механическом спектрометре. [c.617]

    Устройство работает следующим образом. Подвижный верхний стержень нагревателя приподнимают, при этом в зазор между верхним и нижним нагревательным стержнем устанавливают образец испытуемого материала, затем верхний стержень опускают на поверхность образца, включают электроспирали нафевателей и производят испытания по стандартной методике динамических испытаний при монотонном и ступенчатом нафеве образцов. [c.70]

    У грузоподъемной машины, оборудованной двумя и более механизмами подъема, должен быть испытан каждый механизм. Величина груза при статическом и динамическом испытаниях этпх машин должна определяться в зависимостп от условий их работы (раздельная, совместная). [c.102]

    В тех случаях, когда грузоподъемная машина установлена только для подъема и опускания груза (подъе.м затворов па гидрозлектростапцпп), динамическое испытание ее может быть произведено без передвижения самой машины или ее тележки. [c.102]

    Приспособление должно позволять производить динамическое испытание механизма подъема под иа1рузкой в пределах не менее одного оборота барабана. Испытанпе под нагрузкой л еханизма передвижения не обязательно. [c.102]

    Коэффициент фильтрации (Кф, м /с) определяют при динамических испытаниях по нйтеканию газа через образец в вакуумированный калиброванный объем и рассчитывают по формуле Кф = Ар /ЩАт -АР -8). (11) [c.33]

    Веверка [229], напротив, показывает невозможность описания поведения битума с помощью простых механических моделей типа Максвелла или Кельвина — Фойгта и считает необходимым использование для оценки упруго-вязких свойств битума спектров релаксации и ретардации. Для практического применения автсгр-рекомендует приближенные методы оценки модуля упругости битумов, в частности при динамических испытаниях, например с помощью ультразвука. Эти методы шозволяют установить зависимости от температуры и реологического типа битума. Исследования реологических свойств битумов в большинстве сводятся к описанию закономерностей течения, носящих зачастую эмпирический характер. При этом битумы характеризуют значениями эффективной вязкости, полученными в условиях произвольно выбранных постоянных напряжений сдвига или градиентов скорости [161, 190]. [c.72]

    Приборы для динамических испытаний отличаются по режиму деформирования (плоскопараллельный или крутильный знакопеременный сдвиг), по геометрии рабочего узла, конструкции силоизмерительного устройства, системам поддержания и контроля температуры. Они известны под названиями вулкаметры, кюрометры, вибрационные пластометры или реометры, - и будут описаны в главе 18. [c.457]

    Ф р а н ч у к В. П., К у X а р ь А. Г. Динамические испытания вертикальной вибрационной мельницы МВВ-2,0.— Обогащение полезных ископйемых, 1973, вып, 12, с. 80—85 с нл. [c.236]

    Приборы для динамических испытаний. К ним относятся кюро-метры, вулкаметры, реометры (вибрационные пластометры). Приборы различаются по режиму деформирования (плоскопараллельный и крутильный знакопеременный сдвиг), по конструкции рабочего узла и силоизмерительного устройства, систем регулирования температуры испытания. [c.72]


Библиография для Динамические испытания: [c.665]    [c.191]   
Смотреть страницы где упоминается термин Динамические испытания: [c.509]    [c.152]    [c.100]    [c.297]    [c.59]    [c.71]   
Смотреть главы в:

Механические испытания катализаторов и сорбентов -> Динамические испытания

Керамическая материалы для агрессивных сред -> Динамические испытания


Энциклопедия полимеров Том 3 (1977) -- [ c.3 , c.42 ]

Энциклопедия полимеров Том 3 (1977) -- [ c.3 , c.342 ]

Синтетические клеи (1964) -- [ c.405 , c.442 ]

Механические испытания резины и каучука (1949) -- [ c.0 ]




ПОИСК







© 2025 chem21.info Реклама на сайте