Справочник химика 21

Химия и химическая технология

Статьи Рисунки Таблицы О сайте English

Длительная армированных пластиков

    Коррозионностойкие армированные пластики занимают ведущее положение как конструкционные химически стойкие материалы. Они работают в самом материалоемком интервале эксплуатационных условий от криогенных температур до 150 °С, от глубокого вакуума до давления 20 МПа, в широком диапазоне жидких и газовых агрессивных сред. В качестве связующих коррозионностойких стеклопластиков используют ненасыщенные полиэфирные, эпоксидные, фенольные и фурановые смолы. Для обеспечения длительной работоспособности в условиях воздействия агрессивных сред наибольшее применение получила многослойная структура. Она включает в себя  [c.97]


    Они сочетают высокую термостойкость (до 500 °С) с очень хорошей огнестойкостью (кисл родный индекс 62). Их используют как высокополярные фазы в газовой хроматографии. На основе карборансодержащих полисилоксанов и феноло-формальд. смол созданы клеевые композиции, способные длительно работать при 500 °С. К. п можно использовать как термостойкие покрытия, смазки, способные выдерживать облучение при высоких т-рах, стойкие к абляции материалы и связующие для армированных пластиков, для изготовления ракетного топлива и углеродопластов. [c.329]

    В связи с развитием космонавтики техника требует от химии (и других областей науки) отыскания способов изготовления новых материалов — жаростойких и легких, заменяющих лучшие металлические сплавы — для создания обшивок космических кораблей. Это будут так называемые армированные пластики — волокнистые материалы с полимерным связующим, возможно, и другие. Для длительного пребывания в космосе потребуются новые виды горючего, видимо, ядерное топливо — для новых мощных двигателей. [c.7]

    Среди полимерных материалов подобного типа могут быть названы армированные пластики — стекло- и углепластики па основе полиэпоксид-ной смолы. Стеклопластики могут длительно, порядка 5000 час., работать при 200° С, сохраняя высокие прочностные характеристики (рис. 1). [c.202]

    В настояшее время армированные пластики, содержащие твердые наполнители в виде дисперсных частиц, волокон, тканей, бумаги являются важнейшим классом полимерных материалов, широко используемых в мебельной промышленности, которые вполне удовлетворяют предъявленному к ним требованию — повышенной стойкости к длительному действию нагрузок. Ниже рассмотрены основные типы материалов с твердыми наполнителями, применяемые в производстве мебели и товаров широкого потребления. [c.422]

    Применение армированных пластиков в изделиях космического назначения уже сейчас показало, что пластики не только отвечают прочностным требованиям, но и решают множество проблем, связанных с тепловым барьером и применением электроники, где вопросы прочности также важны [14]. Так как длительное радиоактивное разрушение армированных пластиков может быть ограничено, то, очевидно, что в будущем применение метода намотки будет расширяться [15]. Существующие армированные пластические системы уже позволяют создать наилучшие [c.32]

    Композиционные материалы — армированные пластики, клеевые соединения, лакокрасочные покрытия и другие гетерогенные полимерные системы — успешно функционируют благодаря достаточным по величине и стабильным во времени адгезионным связям между компонентами. Поэтому понятен интерес к проблеме расчета адгезионных соединений, определения физико-механических характеристик и прогнозирования их при действии эксплуатационных факторов, в том числе длительной нагрузки. Имеется большое число публикаций по этим вопросам, однако в большинстве случаев они посвящены либо только механике соединений, либо только влиянию состава и технологии применения адгезива на свойства систем, а представления о физических основах процесса деформирования и разрушения таких материалов остаются в тени. Среди публикаций практически нет обобщающих работ, в которых эти вопросы рассматривались бы в комплексе и касались бы адгезионных соединений различного назначения. Между тем реакция адгезионных пар в композитах, клееных конструкциях, лакокрасочных покрытиях и т. п. на действие сил разного происхождения весьма схожа. Практически все модельные соединения, применяемые при испытаниях армированных пластиков, клеевых соединений, характеризуются неравномерным распределением напряжений. Вследствие этого определяемая средняя прочность не отражает действительной адгезионной прочности. Помимо всего прочего, это создает искаженное представление об адгезионной способности полимерных систем и механизме адгезионного взаимодействия. Кроме того, в механике к настоящему времени получили развитие расчетные методы, позволяющие оценить напряжения в различных соединениях, их перераспределение вследствие релаксационных процессов, выявить влияние остаточных напряжений. В последнее время для оценки работоспособности [c.5]


    Полученную в расчетах линейность и параллельность кривых долговечности при нормальном отрыве достаточно хорошо качественно подтверждают экспериментальные результаты исследования длительной прочности при нормальном отрыве (трансверсальной прочности) в процессе ползучести армированного стеклопластика при нагружении в направлении, перпендикулярном слоям укладки (намотки)волокна, взятые из работы [333] (рис. 8.23). Эти результаты можно сопоставлять потому, что рассматриваемая модель по существу является элементарной дискретной моделью армированного пластика, а не только клеевого соединения. [c.232]

    Оценка армированных пластиков как конструкционных материалов обычно производится на основании так называемых статических характеристик прочности, т. е., например, предела прочности при растяжении, сжатии и изгибе. Так как различные конструкции в зависимости от типа и назначения работают в течение различных периодов времени, то для более полной оценки работоспособности изделий из стеклопластиков необходимо проводить испытания длительной и усталостной прочности. [c.329]

    Под этими характеристиками обычно понимают понижение прочности материала с течением времени в процессе эксплуатации под действием нагрузки. Чтобы выяснить, как будет вести себя армированный пластик в той или иной конструкции, в лабораторных условиях воспроизводят (моделируют) процесс деформации и постепенного разрушения материала с течением времени под нагрузками. В зависимости от характера испытаний оценивают длительную и усталостную прочность. Длительная прочность определяется путем приложения длительных однократных статических нагрузок. Усталостная прочность характеризуется многократными циклическими нагрузками как при статических (выносливость материала), так и при динамических (собственно усталостная прочность) испытаниях. [c.329]

    Весьма важной является возможность получения на основе полимер-олигомерных систем связующих для стеклопластиков, способных к двустадийной полимеризации . Под этим термином подразумевается способность полимерного связуюш его быстро образовывать достаточно прочные и нелипкие пленки, сохраняю-ш,ие весьма длительное время способность к склеиванию и переходу в полимер трехмерной структуры при умеренно повышенных тем-пература х. Создание таких полимерных связующих и термореактивных полимер-олигомерных пленок позволило бы разработать простые технологические методы получения крупногабаритных изделий из армированных пластиков. [c.23]

    Для производства термостойких слоистых пластиков, армированных кварцевым волокном, термостойких литьевых смол и электроизоляционных материалов рекомендуется использование хромсодержащих фенольных смол [25]. Превосходной стойкостью к длительному нагреву и жаростойкостью отличаются борсодержащие фенольные смолы. Добавление /7-элементов III и IV групп периодической системы и их соединений, например Ti(0H)4, в фенольные смолы приводит к повышению их термостойкости до 250 °С. [c.14]

    Наибольшую прочность при статическом изгибе имеют стекло- и асбопластики. Усталостная прочность армированных полимерных материалов несколько ниже, чем металлов, что объясняется гетерогенной структурой пластиков, в которой возможно наличие дефектов. На механические свойства армированных материалов влияют также условия эксплуатации. Высокой термостойкостью и способностью длительно работать при повышенных температурах обладают пластики на основе кварцевых, кремнеземных, асбестовых и угольных волокон, а также нитевидных кристаллов — оксидов, нитридов, карбидов некоторых металлов. [c.373]

    Реактопласты. Широкое применение в авиастроении армированных пластиков обусловлено прежде всего их высокой уд. прочностью, а также термостойкостью. Первые попытки применить стеклопластик вместо металла в конструкции передней части авиационных реактивных двигателе , детал к-рых подвержены длительному воздействию темп-р от 100 °С до 300 °С, относятся г началу 50-х гг. Первоначальные разработки ограничивались газотурйшными двигателями самолетов вертикального взлета и посадки, для к-рых увеличеш е тяговооруженности (отношение тяги к массе) особенно важно. Согласно расчетам, при замене металла па углеродо- и боропластик тяговооруженность подъемных авиационных двигателей удастся повысить до 4 кн кг (400 кгс кг). Значительны оффект м. б. получен и в маршевых реакт вных двигателях. [c.455]

    Полибензимидазолы в отличие от ароматических полиимидов растворимы в сильнополярных растворителях, причем повышение растворимости достигается при уменьшении плотшсти упаковки макромолекул. Так, например, полибензимндазол с М = 54 000, полученный из 3,3-диаминобензидина и дифенилизофталата при 250 °С с последующей термообработкой при 350—400 °С, сохраняет растворимость в диметилсульфоксиде и диметилацетамиде. Волокна и пленки из этого полимера в отсутствие воздуха практически не изменяют прочностных характеристик при длительном нагревании при 300 °С. Обладающий высокой адгезией к стеклу и металлу полимер под названием имидайт (фирма Магшсо ) находит применение в качестве связующих в армированных пластиках и [c.117]


    Они получаются поликонденсацией ароматических поликарбоновых кислот 11 дпаминов, диизоциаиатов или дигидразидов. Верхний температурный предел эксплуатации в условиях длительного нагревания составляет 240°С. В промышленном масштабе их выпз скают с 1964 г. Основные области использования связующие для армированных пластиков, кабельная, изоляция, волокна и пленки. [c.799]

    А. М. Скудра и В. П. Антанс исследовали на модели [54] (рис. 3.17) условия кратковременной и длительной сплошности ортогонально армированного пластика при одноосном растяжении в направлении армирования. Авторы исходили из основной предпосылки, что временная зависимость прочности и предельной де- [c.133]

    Приведем несколько примеров. В ряде случаев возникает необходимость защиты приборов и аппаратов от перегрева, например приборов, находящихся внутри самолетов, ракет, реактивных двигателей. Для этих целей металлы оказываются непригодными из-за высокой теплопроводности и резкого снижения прочностных свойств задолго до расплавления. Сплавы алюминия теряют прочность при температуре выше 250 °С, лучшие сорта стали — при температуре выше 700°С. Армированные пластики сохраняют достаточную механическую прочность в условиях длительного воздейсгзия температур в интервале 200—350°С и при резких тепловых ударах и кратковременном воздействии температур до 2700 °С. Они имеют низкую теплопроводность и структурную жесткость. хМогут принимать любую заданную форму. Все это обусловливает возможность исиользования их для термозащиты. [c.81]

    В результате исследования некоторых полимер-олигомерных систем, полученных из олигомерного полиэфиракрилата и линейного пленкообразуюш его полимера, получены термореактивные пленочные композиции, которые имеют длительный срок жизни до перехода в пространственную структуру, что позволяет отделить производство материала от производства готовых изделий и дает основание для применения таких систем в качестве связую-ш,их для армированных пластиков. [c.29]

    В настоящее время в качестве армирующих наполнителей используют бумагу (гетинакс), ткани различной структуры (стеклотексто-литы, текстолиты), древесный шпон (древесно-слоистьк. пластики ДСП), стекловолокнистые материалы (стеклопластики), асбоволокнистые материалы (асбопластики), органические волокна и ткани, подвергнутые специальной термической обработке в вакууме (углепластики) и др. Наибольшей теплостойкостью и способностью длительно работать при повышенных температурах обладают пластмассы, армированные кварцевыми Т кремнеземными, асбестовыми, угольными и графитовыми волокнами. [c.5]

    Смотрин и Чебанов [49], а также Яценко [106] показали, что при напряжениях больше некоторого критического СТр, названного в работе [49] пределом пропорциональности, а в работе Яценко — пределом длительного сопротивления, полная деформация материала имеет пластическую составляющую, скорость которой не зависит от / и пропорциональна разности сг—сТр. При не слишком высоких напряжениях у некоторых армированных пластмасс, например стеклопластиков, древеснослоистых пластиков, по данным Яценко, при t- oo е приближается к определенному пределу, т. е. ползучесть таких материалов ограничена. [c.192]


Смотреть страницы где упоминается термин Длительная армированных пластиков: [c.117]    [c.117]   
Энциклопедия полимеров Том 3 (1977) -- [ c.211 ]




ПОИСК





Смотрите так же термины и статьи:

Армированные пластика



© 2025 chem21.info Реклама на сайте