Справочник химика 21

Химия и химическая технология

Статьи Рисунки Таблицы О сайте English

Шинна

    Гордон заметил, что очень многое зависит от понимания задачи первоначальные условия не всегда ясны, нередко они подталкивают в неверном направлении. Поэтому процесс решения лучше начинать с уяснения и уточнения задачи надо путем обсуждения перейти от начальной формулировки (проблема как она дана — ПКД) к рабочей формулировке (проблема как она понята — ПКП). Например, ыла поставлена задача предложить недорогой экспресс-метод обнаружения мест утечки воздуха з автомобильной шине (для контроля при изготовлении). В ходе обсуждения возникли три разные формулировки ПКП I) как найти места утечки  [c.25]


    Каучук получил широкое распространение после того, как появился автомобиль. Он прочен и истирается (о поверхность дороги) гораздо медленнее, чем любой металл. Кроме того, он эластичен, и изготовленные из него шины обеспечивают мягкую езду. (Вам никогда не приходилось ездить на телеге с деревянными колесами и стальными шинами. Представьте себе такую поездку со скоростью 100 км в час ) Наконец, резиновая покрышка при [c.45]

    На рис. 13 изображена фильтр-прессная биполярная ванна с выносными электродами. В камере происходит охлаждение электролита, сбор газа и отделение его от электролита. С обеих сторон камеры расположены электролитические ячейки. Через расположенные вверху газосборников штуцера электролитические газы направляются в сборные коллекторы. Под газосборниками имеется резервуар, предназначенный для компенсации электролита при вытеснении его газом во время пуска ванны. Под камерой имеется фильтр для очистки электролита от механических загрязнений. Электролит из камеры поступает в электролитические ячейки через питающий канал. Ток проводится к крайним электродам через токоподводящие шины. Ячейки ванны включены последовательно. [c.59]

    Наиболее массовые марки саж, применяемые при изготовлении шин и резинотехнических изделий — печные сажи, получаемые из термогазойля, следующих марок ПМ —30 ПМ —50 ПМ —75 и ПМ - 100. [c.71]

    Рассчитать удельные амортизационные отчисления на единицу продукции в цехах шинного завода по данным табл. 2.1. [c.16]

    Промышленные страны потребляли все больше и больше каучука — не только для шин, но и для многих других целей. А главным источником сырья была далекая Малайя. Складывалась ситуация, грозившая всякими осложнениями, особенно в случае войны. (Первым товаром, свободная продажа которого в США после начала второй мировой войны была ограничена, стали резиновые шины.) [c.46]

    Среди твердых отходов большое место занимают отходы производства полимерных материалов, изношенные шины и другие резиновые изделия, активный уголь, иониты и другие адсорбенты, смолы, тяжелые металлы, их соли и оксиды, сульфиды сульфаты, алюминийсодержащие отходы. [c.112]

    Сажа (шинная промышленность) [c.277]

    Безотходная технология предполагает утилизацию не только отходов производства, но и отходов потребления, т. е. создание цикла сырьевые ресурсы — производство — потребление — вторичные сырьевые ресурсы, позволяющего многократно использовать исходное сырье. Например, регенерация 1 т смазочных масел позволяет сэкономить 6 т нефти. Затраты на регенерацию 1 т масла составляет лишь около половины затрат на производство масла нз нефти. Из 1 млн. т изношенных шин можно получить для повторного использования 700 тыс. т резины, 130—150 тыс. т текстиля и волокон, 30—40 тыс. т стали. [c.149]


    Отходы потребления — изношенные шины (автомобильные, авиационные, тракторные и др.), резинотехнические изделия (транспортерные ленты, рукава и др.), предметы личного потребления (в основном обувь), которые вышли из эксплуатации вследствие старения и конструктивных разрушений механического износа, расслоения н разрыва деталей. [c.142]

    Пример расчета. Даны геометрические характеристики листогибочной ма шины и параметры изгибаемого листа Dq= 360 мм, 1= 480 мм, h= 25 мм Ь = 2500 мм, материал а . = 30 кгс/мм , Ов = 48 кгс/мм , А = 56,93, т = 0,113 Ro = 300 мм, п = 0,0071. [c.48]

    ШИНЫ устанавливаются на всех, кроме внутренней, обечайках. На торец обечайки устанавливаются направляющие планки, облегчающие дальнейшую сборку. Наружная обечайка устанавливается на выдвижной под камерной печи и нагревается при температуре 400—500° С. После нагрева наружную обечайку надевают на холодную внутреннюю обечайку, установленную недалеко от печи на сборочной плите (рис. 157). После сборки проушины отрезают резаком, снимаются направляющие планки, места прихваток и приварок зачищаются. [c.236]

    Архангельская Л. H., Рощина Т. А. — В кн. Токсикология новых химических веществ, внедряемых в резиновую и шинную промышленность. M.i Медицина, 1968, с. 51—57. [c.449]

    Каучук — природный полимер, получаемый из сока тропических растений (каучуконосов). При нагревании каучук становится мягким и липким, а при охлаждении — твердым и ломким, поэтому применять его непосредственно нельзя. Американский изобретатель Чарльз Гудьнр (1800—1860) открыл (отчасти случайно), что нагретый в присутствии серы каучук не размягчается и остается эластичным в широком диапазоне температур. В 1844 г. Гудьир запатентовал полученный им вулканизованный каучук. По-настоящему широко каучук стал применяться лишь в XX в., когда из него начали изготавливать шины. [c.135]

    Открытые распределительные установки и подстанции напряжением 20—500 кВ, расположенные в районах с числом грозовых часов в году менее 10, защищают от прямых ударов молнии. Для защиты от прямых ударов молнии на открытых распределительных установках и подстанциях напряжением 110 кВ и выше устанавливают стержневые молниеотводы. При напряжении 35 кВ и выше молниеотводы помещают на выводах обмоток, при напряжении 3—35 кВ по длине шин устанавливают вентильные разрядники. [c.313]

    Статическое электричество образуется не только во время сливно-наливных операций, но и при транспортировании жидких углеводородов в автоцистернах. Заряды возникают также в точках отрыва шин цистерны от дороги и могут быть большими, если шины и дороги сухие. Применявшийся до последнего времени способ отвода накапливающихся в цистерне зарядов с помощью металлической цепи, касающейся дороги, оказался неэффективным и даже опасным. В случае утечки продукта и появления искры при ударе цепи о мостовую может произойти пожар. Эффективным способом является заземление автоцистерны по прибытии к месту назначения перед началом какой-либо технологической операции. Заземляющее устройство должно состоять из медного троса длиной около 3 м, прикрепленного к металлическому штырю, забитому в грунт на глубину 1 м и соединяющему наливные шланги и трубы, подводящие нефтепродукт к цистерне, а также цистерну с грунтом. [c.153]

    На ряде шинных заводов при эксплуатации вулканизационных котлов применяют блокировку, показанную на рис. 123. [c.334]

    Голые медные или алюминиевые токопроводы можно применять во взрывоопасных помещениях, если неразъемные соединения шин выполнены сваркой или опрессовкой, болтовые соединения имеют приспособления, исключающие их отвинчивание, температура токопроводов не превышает определенных параметров, а токопроводы защищены металлическими кожухами. [c.351]

    Технический углерод — сажа — является, в отличие от не фтяного кокса и пироутлерода, особой дисперсной формой углерода, получаемого при более высокотемпературном, по сравнению с коксованием и пиролизом, термолизе углеводородного сырья (1200 — 2000 °С). Основными наиболее крупнотоннажными потребителями сажи являются шинная и резине — техническая промыш — ленности (более 90 % от всего объема производства саж]. Сажа находит применение также в производствах пластмасс, в электро — технической, лакокрасочной, полиграфической и ряде других отраслей промышленности. [c.70]

    Устройство электродегидратора /6 — подвесные изоляторы /7 — шины подвода электрического тока /Я — трансформатор 19 — коллектор обессоленной нефти 20 — электроды 21 — распределитель ввода сырья 22 — коллектор соленой воды. [c.10]

    Процесс предназначен для получения технического углерода марок ПМ-50, ПМ-75 и ПМ-100 путем термического разложения углеводородов при неполном турбулентном горении. Эти марки технического углерода в основном применяют при изготовлении шин и резиновых технических изделий. [c.108]

    Обычный или стандартный каучук GR-S получается полимеризацией при 50°, а более новый, так называемый холодный сорт GR-S получается при 5°. Название холодный дано этому каучуку потому, что он получается при более низкой температуре. С новыми сортами печной сажи холодный каучук дает самую лучшую протекторную резину, какую только удавалось получать из какого бы то ни было сорта каучука. Производство холодного каучука составляет около 65% от общего количества каучука GR-S. GR-S имеет все свойства натурального каучука, но характеризуется более высоким показателем гистерезиса и потому не применяется для производства каркасов шин, для которых в ходе эксплуатации имеет место сильное нагревание, что ввиду плохой теплопроводности резины приводит к размягчению ее и прорыву камер. Так как 75— 80% всего каучука используется для производства покрышек, камер и других деталей автомобилей, то потребность в природном каучуке для этих целей высока п в настоящее время ежегодный импорт составляет около 400 ООО т. [c.211]


    Этилен-пропиленовые сополимеры и терполимеры применяются главным образом в автостроении (покрытия педалей, коврики) и в машиностроении, для изготовления кабельных оболочек, для производства прорезиненных материалов, транспортерных лент и ремней, шлангов с внутренним слоем, губчатой и ячеистой резины. Применение для автопокрышек еш е ограничено, так как клейкость при конфекционировании и прилипание к полиэфирному и полиамидному корду и к стальной проволоке оставляет желать лучшего. Однако уже были изготовлены шины на 100% из этилен-пропиленового терполимера и, можно ожидать, что в будущем эта область приобретет гораздо большее значение. Из этого материала, вероятно, будут изготовляться шины для легковых автомобилей (в грузовых машинах при трении шины разогреваются слишком сильно для этилен-пропиленового каучука). Особенно подходящим материалом для производства шин кажется этилен-нронилендициклопентадиено-вый терполимер с высокой вязкостью, низкой степенью ненасыщен-ности и большим содержанием серы (наполнитель — сажа САФ) 1132]. [c.321]

    В процессе работы ротационной компрессорной установки могут быть следующие неполадки заедание и поломка пластин вследствие перекоса ротора — надо остановить машину и устранить перекос сработка ограничительных колец — разобрать хма-шину и заменить их чрезмерный нагрев сжимаемого газа в результате малой подачи на компрессор охлаждающей воды и загрязнения водного пространства и т. п. Причины нагрева подшипников и методы их устранения аналогичны ранее рассмотренным. [c.306]

    Находят применение также сухие центробежные газодувки. Степень сжатия газа в подобных и а шинах не превышает 2—2,4. [c.78]

    Из изношенных шин вырабатывают бризол (для антикоррозионной зашиты магистральных газопроводов), резинобитумную гидроизоляционную мастику (для изоляции трубопроводов), битумно-резиновый изол (рулонный кровельный материал), обре-зиненную крафт-бумагу (прослойка для химически стойких бумажных мешков) и др. [c.144]

    В штуцерах аппаратов из двухслойного металла уплотнительные поверхности фланцев, изготовленных нз углеродистой стали, заниицают от коррозии наплавкой защитного металла. Уплотнительным поверхностям придают любую нужную форму ( шин — паз пли выступ — впадина ). [c.80]

    Целевые продукты процессов — рафинаты (см. табл. 6.6) — напр<1вляются на депарафинизацию с целью улучшения низкотем — пературных свойств масел. Побочные продукты селективной очистки -- экстракты — используются как сырье для производства битунов, технического углерода, нефтяных коксов, пластификаторов каучуков в резиновой и шинной промыш. енности, как компонент котельного топлива. [c.237]

    Бензиновые фракции боль — шин< тва нефтей содержат 60 — 70 % парафиновых, 10 % ароматических и 20 —30 % пяти— и шее — тичлгнных нафтеновых углево — дорсдов. Среди парафиновых преобладают углеводороды нормального строения и монометил — замещенные. Нафтены представлены преимущественно алкил — гомологами циклогексана и цик — лопентана, а ароматические — алкилбензолами. Такой состав обусловливает низкое октановое [c.177]

    Потребителями нашей продукции являются не только предприятия СНГ, ио и ведущие фирмы мира, прои.зводяиН е авто.мо-5 лькые шины и резино-тсхкнческие изделия широкого применения. [c.300]

    Изношенные шины и )едставляют собой ценное вторичное сырье. Основные направления их переработки следующие  [c.143]

    Возгоны каменноугольные при содержании в них бензпирена, % > 0,15 0,075—0,15 < 0,075 Воск буроугольный Вулканизационные газы шинного производства (резины на основе СКД, СКИ, АРКМ-15) в расчете на амино-соединение Гексатиурам Глифтор (1,3-днфторпропанол-2 + 1-фтор-З-хлор-пропанол-2) ДДБ 1) 1380 [0.34] 1) 7,6 [О.ЗЗ] 2) 0,58 [О.ЗЗ] 1) 262 [0.33] [c.428]

    I корпус 5—крышка 3—раструб катода 4—графитовые аноды 5—катодная сеткат анодная шина 7—катод в—стальное днище 5—каркасы ГО—катодная шина //—катодные карманы К—электролитическая ячейка. [c.42]

    Устройствами АПВ при наличии коммутационных аппаратов оборудуют воздушнь е и смешанные (кабельно-воздушные) линии, шины электростанций и подстанций, понижающие трансформаторы, обходные выключатели, а также ответственные электродвигатели, отключаемые для обеспечения самозапуска других электро-цвигателей. Устройство АПВ выполняют с автоматическим возвратом и с таким расчетом, чтобы ускорить действие защиты до и после А.ПВ. В качестве примера на рис, 97 показана схема управления [c.309]

    Как было установлено, за час до первого взрыва на ртутно-преобразова-тельной подстанции отключился ртутный выпрямитель. Осмотр электрооборудования показал, что на одной из секций сгорел масляный выключатель и полностью вышли из строя проходные изоляторы, т. е. секция оказалась отключенной. В ячейке другой секции сгорели шины и также вышли из строя проходные изоляторы, а в трансформаторном помещении обгорели концы отходящих кабелей (на 460 В) изоляторы имели большие трещины. С этой секции можно было подать напряжение на электролизеры только через определенные выпрямители. Через несколько минут после подачи напряжения на электролизеры возникло искрение, загорелись краска на шине и винипластовый ограждающий кожух. Напряжение было снято. После тушения пожара вновь подали напряжение на электролизеры, однако через несколько минут было принято решение о снятии напряжения, так как прибор контроля изоляции показывал на минусовой шине нуль, а на плюсовой 70 В. [c.130]

    Поп сборке машины составляют формуляры на зазоры уплотнений 11отора, центровку по муфтам, установку поршня в цилиндре и т. д. Эти формуляры должны быть п1И1Ложепы к приемочному акту мг шины после ремонта. [c.313]


Смотреть страницы где упоминается термин Шинна: [c.89]    [c.63]    [c.79]    [c.170]    [c.27]    [c.76]    [c.150]    [c.314]    [c.106]    [c.275]    [c.185]    [c.19]   
Аминокислотный состав белков и пищевых продуктов (1949) -- [ c.266 ]




ПОИСК





Смотрите так же термины и статьи:

АЛИФАТИЧЕСКИЕ ШИНЫ

АРОМАТИЧЕСКИЕ ШИНЫ

Автомобильные шины

Активаторы вулканизации шинных смесей

Армирующие материалы в шинной промышленности

Арочные шины

БСК в шинах Общие сведения

Бескамерная шина безопасная двойная

Бескамерная шина грузовая

Бескамерная шина грунтовая арочная

Бескамерная шина легковая

Бескамерная шина с самозаклеивающимся слоем

Бескамерные автомобильные шины

Бескамерные шины

Бескамерные шины и особенности их конструкции

Бескамерные шины сборка

Бескаркасные шины

Бидерман, В. А. Пугин, Т. Н. Володина. Исследование связи между деформациями каркаса и протектора шины и силами в площади ее контакта с дорогой

Ближайшие перспективы шинной промышленности

Боковая жесткость шины

Борт покрышки бескамерной шины

Веска мерные шины

Вескамерные шины

Возникновение и развитие шинной промышленности

Волкова. Шинно-пневматические муфты

Воронов Автомобильные шины

Выбор шинных материалов

Высота профиля шины

Герметизирующий слой шины

Глава L Шины пневматические для автомобилей, автоприцепов, автобусов и троллейбусов

Глава пятнадцатая. Гидравлические маI 34-5. Волновые воздействия на отдельно стоя- шины

Грузовые шины

Грузовые шины арочные

Грузовые шины бескамерные с глубоким и разъемным

Грузовые шины высокого давления

Грузовые шины низкого давления

Грузовые шины ободами

Губе Шины

Диагональная шина

Динамика развития производства шинных каучуков за рубежом на ближайшую перспективу

Динамическая балансировка шины

Длина контакта шины с дорогой

Длина контакта шины с дорогой в сечениях беговой дорожки

Длина контакта шины с дорогой по ширине беговой дорожки

Долговечность шины

Другие ткани шинного производства

Зависимость в шинах и статического дисбаланса колес

Заготовка шинных блоков Чертеж и эскиз

Замедлители подвулканизации шинных смесей

Изготовление шинных резиновых смесей

Изношенные шины

Интерфейсные шины

Испытания шинных резин

Испытания шинных резин на усталостную прочность связи в режиме качения

Каландрирование в шинном производстве

Камерная автомобильная шина

Камерные шины

Каркас шины

Каркасные шины

Качество рубракса, применяемого в шинной и резино-технической промышленности

Клинчерная шина

Колеса и шины

Колеса с массивными резиновыми шинами

Колеса с массивными резиновыми шинами безрельсового транспорта

Кольца протекторные съемные шины типа

Конфигурация профиля шины

Копыта железного коня шины

Корд гсл напряжение в шинах

Корд и технические ткани для шинной промышленности

Коэффициент сопротивления шины боковому

Коэффициент сцепления шины

Латексы для пропитки шинного корда

Легковые шины

Марки шинного регенерата

Массивные шины

Материалы шинного производства

Материалы, применяемые в шинном производстве

Меридиональные шины

Метод усталостных свойств шинного

Методы, используемые при составлении шинных смесей

Механизмы разрушения шины

Микрокомпьютерная шина

Модель долговечности шины

Модель шины в виде кольца на упругом

Модификаторы для улучшения динамических свойств шинных резин

Модификаторы шинных резин для увеличения их стойкости к тепловому старению

Модификаторы, как добавки, повышающие упругопрочностные свойства шинных резин

Монтаж шинных блоков Такелажные механизмы и приспособления, применяемые на монтаже шинных блоков

Морозостойкость и механические свойства шинных резин из СКД и СКД

Мягчители шинных смесей

Мягчитель шинных смесей и пластификатор

Нагрев шины

Нагружение шины внутренним давлением

Нагружение шины окружной и боковой силами

Нагружение шины радиальной силой при свободном качении

Натуральный каучук шинный

Неожиданные марки зарубежных синтетических полимеров в шинной промышленности

Низкопрофильные шины

Новости литературы по шинам

Новые марки зарубежных синтетических каучуков в шинной промышленности

Новые марки отечественных синтетических каучуков в шинной промышленности

Номограмма для расчета геометрии нитей корда в шине

О правилах и нормах техники безопасности, промышленной санитарии и пожарной безопасности для строительства и эксплуатации заводов шинной промышленности

ОБОРУДОВАНИЕ ШИННОГО ПРОИЗВОДСТВА Машины и аппараты для изготовления деталей покрышек

Оборудование для обработки шинного корда

Оборудование шинного корда

Оборудование шинных заводов

Обработка хлопчатобумажного корда в шинном производстве

Общие вопросы природоохранительной стратегии промышленного района с учётом экологической ситуации на шинном предприятии и сопутствующих ему заводах

Опоясанные диагональные шины

Опоясанные шины

Определение конструктивных характеристик шины

Определение нагрузочной характеристики и параметров контакта шины с опорной поверхностью

Определение примесей марганца, железа и кремния в золе целлюлозы, применяемой для изготовления шинного корда Определение примеси натрия в углекислом калии. Г. А. Певцов, Красильщик

Определение примесей свинца и серебра в металлическом висмуте Определение примесей железа, марганца и меди в золе целлюлозы, применяемой для вискозного шинного корда. Г. А. Певцов

Оптимум и плато вулканизации шинных резин

Организация работы в подготовительном цехе шинного завода

Основные положения по проектированию шинного завода

Особенности работы пневматической шины

Отношение обода к ширине профиля шины

Перспектива потребности в каучуках общего назначения и внедрения новых марок в отечественную шинную промышленность

Перспективные корда для шинной промышленности

Перспективные наполнители шинных резин

Площадь контакта шины с дорого

Пневматические шины маркировка

Пневматические шины, М., Химия

Пневмогусеничные шины

Поиск новых промоторов адгезии для шинных резин

Получение шинного вискозного корда

Понятие о работе шины

Прикатка деталей шины

Применение поверхностно-активных веществ в производстве синтетических каучуков, шинной промышленности, резино-технических, резиновых и латексных изделий и в промышленности пластических масс

Применение различных типов БСК в шинах разного назначения

Применение серных вулканизующих систем в шинных резиновых смесях в виде гранулированных композиций

Пробег шины

Прогиб шины

Пропиточные составы шинных текстильных кордов

Прямобортная шина

Радиальная деформация радиальные шины

Радиальные шины

Радиальные шины (шины Р)

Радиальный прогиб шины

Распределение усилий вдоль нитей каркаса шины

Расслаивание в каркасе шины

Расчет напряжений и проскальзываний выступов рисунка протектора в воне контакта шины с дорогой

Расчет напряжений и проскальзываний выступов рисунка протектора в зоне контакта шины

Расчет напряжений и проскальзываний выступов рисунка протектора в зоне контакта шины с дорогой

Расчет основных деталей шины

Расчет шин с целью выбора конфигурации профиля шины типа

Расчетная модель долговечности шины

Регенерат технический шинный

Регенерат шинный

Режимы обкатки шины перед началом

Режимы работы шины при движении автомобиля

Роликовая камера Роллигон шины

Сбалансированность шины

Сварка медных шин с шиной и пакетом лент

Сварка шинных блоков на месте установки

Сверхнизкопрофильные шины

Свойства волокон, применяемых шинной и резинотехнической

Сельскохозяйственные шины

Сечение шины

Скачков Контроль и регулирование в шинном производств

СодержаниеИ Шины с меридиональным расположением нитей корда в каркасе

Специальное оборудование для шинных заводов

Стабилизаторы шинных каучуков и резин на их основе

Стандартная шина IBM

Стахановцы Московского шинного

Стахановцы Московского шинного завода

Степень деформации каркаса шины под нагрузкой

Сточные воды предприятий резиновой промышленности Шинные заводы

Строение пневматической автомобильной шины

Строительно-дорожные шины

Структура шинной кордной нити

Структура шины

Сушка корда слоя шины

Схема напряжений и проскальзываний в зоне контакта шины

Схема по площади контакта неподвижной шины

Сцепные свойства шины

Сырьевая база шинной промышленности

Теоретическое описание рабочего процесса каландра при обрезинивании шинного корда или других армирующих основ

Теплообразование в шине

Технические требования к шинам, камерам, арматуре

Технологии шинного производства

Технологические масла мягчитель шинных смесей

Технологический процесс обработки шинного корда

Типовая рецептура основных шинных резин

Типовая рецептура основных шинных смесей

Типовые шинные смеси

Ткани шинного производства

Требования к технологическим свойствам шинных резиновых смесей

Требования к физико-механическим свойствам вулканизатов шинных смесей

Требования, предъявляемые к резинам шинного производства

Требования, предъявляемые к шинам

Треонин см также периодатным методом Шинна

Ускорители вулканизации шинных смесей

Ускорители и активаторы вулканизации, замедлители подвулканизации шинных смесей

Условия контакта шины с дорогой

Условный средний пробег шины

Устройство диагональной камерной шины

Фельдштейн. Исследования в области создания вулканизующих систем для шинных резин

Физико-механические свойства вулканизатов шинных смесей

Физико-механические свойства шинного корда

Формовое хозяйство на шинном заводе

Функция надежности шины

Функция распределения пробега шины

Характеристики, определяющие свойства шинного корда и технических тканей

Химическая, целлюлозно-бумажная и шинная промышленность

Цветные металлы и шины

Центробежные силы и их воздействие на шину

ШИНЫ И РЕЗИНОТЕХНИЧЕСКИЕ ИЗДЕЛИЯ

Шина восстановительный ремон

Шина интерфейса

Шина сборная

Шинна оптическая форма

Шинна разные

Шинна содержание азота, водорода, кислорода, углерода

Шинна точка плавления

Шинна эмпирическая формула

Шинная промышленность

Шинная промышленность СССР

Шинное производство

Шинные изделия

Шинные конструкции распределительных устройств токопроводы

Шинные смеси

Шинный каучук

Шинный корд производство

Шино.хара

Шины

Шины внутренних и внешних интерфейсов

Шины для строительных, дорожных и подъемно-транспортных машин

Шины для электролизных ванн

Шины и камеры

Шины ив бутилкаучука Общие сведения

Шины параллельных и последовательных интерфейсов

Шины пневматические

Шины пневматические для строительных, дорожных, подъемно-транспортных и сельскохозяйственных машин, тракторов, мотоциклов и велосипедов

Шины повышенной проходимости специального назначения

Шины распределительных устройств. Изоляторы

Шины распредустройств выбор

Шины резиновые

Шины с меридиональным (радиальным) расположением нитей корда в каркасе и особенности их конструкции

Шины с меридиональным расположением нитей корда в каркасе

Шины с регулируемым давлением

Шины со съемным протектором

Шины, влияние сажи в составе резиновых смесей на износ

Широкопрофильные шины

Экспериментальное исследование напряжений и проскальзываний выступов рисунка протектора в зоне контакта шины с дорогой

Эластичность и деформация шины

Электрооборудование шинных заводов и заводов резинотехнических изделий

Этапы развития шинной промышленност



© 2025 chem21.info Реклама на сайте