Справочник химика 21

Химия и химическая технология

Статьи Рисунки Таблицы О сайте English

Приборы истирание резин

    Представления о механизме истирания резин посредством скатывания были экспериментально подтверждены с помощью прибора, в котором трение резины осуществлялось по гладкому плексигласу. Явления, протекающие в зоне контакта, [c.13]

Рис. 3.5. Схема прибора для исследования влияния направления проскальзывания на истирание резин I — абразивный диск 2 — образец 3 — цепная передача 4 — рычаг 5 — груз. Рис. 3.5. <a href="/info/855414">Схема прибора</a> для <a href="/info/749491">исследования влияния направления проскальзывания</a> на <a href="/info/394727">истирание резин</a> I — <a href="/info/976022">абразивный диск</a> 2 — образец 3 — <a href="/info/677675">цепная передача</a> 4 — рычаг 5 — груз.

    Уретановые каучуки относятся к классу наиболее износостойких каучуков в условиях абразивного износа. Потери при истирании резин на основе СКУ при испытании на приборе МИ-2 на абразивных шкурках в 2—7 раз ниже, чем для резин на основе НК и БСК, что в первую очередь объясняется их превосходными прочностными свойствами и сравнительно невысоким коэффициентом трения (для жестких резин). Истираемость резин на основе СКУ резко увеличивается при повышении температуры, что связано с их низкой теплостойкостью. Поэтому в зависимости от температуры испытания наблюдается инверсия относительной износостойкости резин на основе СКУ и НК или БСК. Резины на основе СКУ находят широкое применение в качестве конструкционного материала для различных деталей машин, в массивных шинах для внутризаводского транспорта и т. д. [c.94]

    Прибор ИПК-1 смонтировали на коксовой весовой воронке доме гной печи № 10 Днепровского металлургического завода им. Ф. Э. Дзержинского. С одной стороны воронки установили площадку под контейнер с источником. К контейнеру со стороны коллимационного отверстия прикрепили тубус, который проходит сквозь стенку и футеровку воронки. Торец тубуса, находящегося в воронке, наклонен по отношению к ее оси под углом 10°, что предохраняет торец от истирания падающим сверху коксом. Поверхность тубуса защищена слоем резины. [c.69]

Рис. 3.4. Зависимость интенсивности истирания (на приборе ИМИ-1) протекторной резины на основе НК от относительного проскальзывания при различных скоростях вращения образца (в об/с) Рис. 3.4. <a href="/info/749372">Зависимость интенсивности истирания</a> (на приборе ИМИ-1) <a href="/info/23575">протекторной резины</a> на основе НК от <a href="/info/749376">относительного проскальзывания</a> при <a href="/info/306687">различных скоростях</a> вращения образца (в об/с)
    Испытание резин с помощью прибора Национального бюро стандартов. Этот метод стандартизован в США [163] для определения износостойкости подошвенных резин. Испытание заключается в измерении числа оборотов абразивного барабана, необходимого для истирания образца на 2,5 мм. Одновременно испытывают три образца в виде параллелепипедов размером 25,4 X 25,4 X 6,3 мм (толщина), укрепленных на рычагах, с помощью которых задается нагрузка. Сопротивление истиранию образца выражают индексом истирания AI, рассчитываемым следующим образом  [c.53]

Рис. 4.9. Прибор Пико для испытания резин на истирание Рис. 4.9. Прибор Пико для <a href="/info/23568">испытания резин</a> на истирание

    Для исследования истирания протекторных шин используется, например, прибор Ламбурна, имитирующий условия работы ведущих колес автомобиля. При этом образцы в форме дисков устанавливаются на ведущем валу прибора и прижимаются к абразивному диску. Прибор позволяет регулировать скольжение образцов и определять энергию, затрачиваемую на истирание. Было установлено, что рисунок протектора покрышек заметно уменьшает истирание резины в эксплуатации. Рассмотрение явления истирания резины при движении по неровной поверхности показало, что сопротивление истиранию зависит от трения, прочности материала и его динамической твердости. [c.381]

    Рассмотрим полученные нами с помощью прибора типа Грассели данные об истирании резины при скольжении. [c.94]

    Различают методы поступательного, вращательного и колебательного движения при износе. Наиболее распространены методы, использующие вращательное движение твердой поверхности по отношению к образцу полимера. Измерение сопротивления резин истиранию в международной практике производят по МС 180 4649-85. Резина. Определение сопротивления истиранию при помощи устройства с вращающимся барабаном. В отечественной промышленности РТИ, в отличие от шинной промышленности, распространены два стандарта ГОСТ 426-77. Резина. Метод определения сопротивления истиранию при скольжении. Ранее для проведения испытаний использовались машины марки МИ-2 типа Грассели, сейчас вместо нее используются приборы МТИ-1 (ПО Точприбор ). ГОСТ 23509-79. Резина Метод определения сопротивления истиранию при скольжении по возобновляемой поверхности. Этот ГОСТ соответствует МС 4649, за исключением требований к абразивным материалам (шкурке). Метод определения сопротивления истиранию по возобновляемой поверхности дает более объективную информацию по сравнению с первым методом и широко применяется в производстве РТИ. [c.544]

    В последнем случае процесс локализуется в тонком поверхностном слое, а не во всем объеме материала и значительно осложняется влиянием окружающей среды. Поэтому правильнее сопоставлять износостойкость материала с фрикционно-контактной усталостью, т. е. с усталостью материала при многократном деформировании его поверхностного слоя неровностями твердого контртела. Исследования фрикционно-контактной усталости, проведенные с помощью приборов, в которых жесткий сферический индентор, имитирующий выстун шероховатой поверхности, многократно деформировал поверхность резины [7, с. 9 108], показали, что объемная и контактная усталость подчиняются аналогичным закономерностям. Значения коэффициентов динамической выносливости резин в обоих случаях близки. Применимость формулы (1.7) проверена для контактной усталости до амплитудных значений напряжений, близких к разрывным. Сопоставление кривых объемной и фрикционно-контактной усталости дает основание предполагать, что разрушающим в последнем случае является напряжение растяжения поверхностного слоя, вызванное силой трения. Стойкость резины к повторным нагружениям оказывает влияние на реализацию других видов износа. Показано [7, с. 9 14 56], что рисунок истирания появляется не сразу, а только после определенного числа циклов повторных деформаций. С улучшением усталостных свойств реализация износа посредством скатывания начинается позднее, что приводит к повышению износостойкости резин. [c.28]

    Вследствие низкого коэффициента трения и высокого динамического модуля, высокой стойкости к термоокислительным и термомеханическим воздействиям в резинах на основе карбоксилсодержа-ш их и МВП каучуков в меньшей степени, чем в резинах на основе БСК, реализуется износ посредством образования скаток . Поэтому при истирании па сравнительно гладких поверхностях резины на основе карбоксилсодержащих и МВП каучуков существенно превосходят по износостойкости резины на основе БСК, но при истирании по абразивной шкурке на приборе МИР их износостойкость такая же, как резин на основе БСК, или даже несколько ниже (см. табл. 5.7). Это может быть объяснено повышением доли абразивного износа в случае жестких резин на основе карбоксилсодержащих л МВП каучуков. [c.92]

    Прочность покрытия к истиранию (износостойкость) можно определить с помощью прибора типа АПГи, предназначенного для испытания резины. Для этого применяют специальный держатель образцов. [c.500]

    Шлифовальная шкурка является стандартизованной абразивной поверхностью [4] при испытании резины на истирание в лабораторных условиях. Большой разброс экспериментальных данных при этом испытании на приборе типа Грассели вызывал сомнение как в пригодности его для опытов, так и допустимости использования щкурки для истирания. [c.94]


Смотреть страницы где упоминается термин Приборы истирание резин: [c.453]    [c.450]    [c.42]    [c.55]    [c.544]   
Истирание резин (1975) -- [ c.38 ]




ПОИСК





Смотрите так же термины и статьи:

Истирание

Истирание к истиранию

Приборы резин



© 2025 chem21.info Реклама на сайте