Справочник химика 21

Химия и химическая технология

Статьи Рисунки Таблицы О сайте English

Плавучесть пенопластов

    Плавучесть поплавку может быть придана многоячеистым наполнителем, таким как пенопласт или пучок более тонких загерметизированных трубок, что позволяет поплавку держаться на плаву даже в случае повреждения его стенки. Поплавки, заполненные просто воздухом, могут применяться для легких сборных заграждений, специально приспособленных для аварийных ситуаций. [c.195]

    Пенопласт ППУ-ЗС полиуретановый жесткий самозатухающий холодного вспенивания и отверждения— пластмасса с замкнуто-ячеистой структурой. Применяют для заполнения объемов плавучести мелких пластмассовых судов, обтекателей, перьев рулей, пиков и т. п. Получают непосредственно заливкой в конструкции реакционной смеси. [c.392]


    Специальное рассмотрение в отдельной книге физикохимии и технологии упрочненных пенопластов вызвано следующими соображениями. Газонаполнение пластмасс неизбежно влечет за собой проявление целого комплекса полезных и во многом уникальных свойств — легкости, высоких тепло-, электро- и звукоизоляционных характеристик, плавучести и т. д. Вместе с тем газонаполнение закономерно вызывает заметное снижение абсолютных прочностных показателей по сравнению с соответствующими монолитными пластиками. В связи с этим необычайно актуальна проблема упрочнения пенополимеров, т. е. создания материалов, сочетающих легкость с прочностью и жесткостью. [c.6]

    Одним из важнейших практических достижений полимерной науки явилось создание газонаполненных пластмасс и эластомеров (пенопластов). В этих материалах сочетаются свойственные полимерам прочность, эластичность, химическая стойкость и другие свойства с малой плотностью, плавучестью, высокими тепло-, электро- и звукоизоляционными характеристиками, привносимыми газовыми включениями, являющимися основным элементом морфологической структуры газонаполненных материалов. [c.6]

    В заключение отметим, что плавучесть ПВХ-пенопластов выше, чем пробки и сосновой древесины. Показано [208], что после 15 лет выдержки в воде плавучесть поплавков из ПХВ-1 снижается всего на 25—35%. [c.310]

    Наибольшее применение пенопласты получили в многослойных и, в частности, трехслойных конструкциях. В этих конструкциях листы силового материала (сталь, алюминий, титан, а также стеклотекстолит) расположены по периферии, а полость между ними наполнена пенопластом, чаще всего ППУ. В результате этого жесткость всего соединения повышается и увеличивается устойчивость обшивки. Такая конструкция имеет достаточную прочность, продольную устойчивость, небольшую плотность, плавучесть, высокие тепло- и звукоизоляционные свойства. [c.51]

    В настоящее время полистирол широко применяется для производства пенопласта. Пенопласты на основе полистирола с порообразующими компонентами обладают небольшой объемной массой (0,01—0,1 г см ), высокими показателями тепло- и звукоизоляционных и электрических свойств, плавучестью, химической стойкостью, водостойкостью. Могут быть также получены (со специальными добавками) пенополистиролы с пониженной горючестью. [c.98]

    Ранее спасательные нагрудники и круги изготовляли из пробки. Освоение производства указанных изделий из пенопласта позволяет не только снизить их вес и повысить плавучесть, но и освободиться от применения дефицитной пробки. [c.90]

    Пенопласты с успехом применяются для создания различных плавучих переправочных и спасательных средств. По плавучести и грузоподъемности пено- и по-ропласты имеют большие преимущества даже перед пробкой и, следовательно, могут с успехом ее заменить. Особенно ценным является то, что синтетические пенопласты не гниют в морской воде, практически не изменяют грузоподъемность даже при продолжительном пребывании в воде. Это хорошо видно из графика изме- [c.131]


    Имеются пенопласты, устойчивые к действию различных растворителей и не способные гореть. Пенопласты обладают прекрасной плавучестью, водостойкостью, высокими тепло-, звуко- и электроизоляционными свойствами. Все они не подвержены гниению и практически беспредельно долговечны. Почти все они хорошо обрабатываются обычным столярным инструментом, отлично склеиваются с металлами, фанерой, древесиной, стеклом и другими материалами. [c.153]

    К числу газонаполненных пластиков относятся нено-пласты и поропласты. Такие П. м.— наиболее легкие из всех пластиков их кажущаяся плотность составляет обычно от 0,02 до 0,8 г/с.ч . В неноиластах газовые пузырьки изолированы друг от друга пленкой связующего. Это придает таким материалам высокие электроизоляционные свойства (диэлектрич. проницаемость 1,1 —1,3, тангенс угла диэлектрич. потерь 2,4-10 -— 3,0-10 - ), плавучесть, высокие звуко- и теплоизоляционные характеристики. Так, коэфф. теплопроводности для них составляет ок. 4,7-10" вт/(.и-К) [ок. 4-10 2 кка.и/ м.ч-°С)]. Поропласты пронизаны сквозными каналами и, в завпсимости от и.х диаметра, избирательно проницаемы для частиц различных размеров. См. также Пенопласты, Пористые ионообменные смолы. [c.317]

    Плавучесть понтона обеспечивается поплавками, изготовляемыми из химически стойкого к углеводородам плиточного пенопласта ПХВ-1. Сетка и вывод заземления служат для отвода заря- дов статического электричества. Для стока нефтепродукта с поверхности понтона в случае аварийного переполнени резервуара и отвода конденсата предусмотрено дренажное устройство1 [c.97]

    Черноморским ЦПКБ разработаны металлические и пластмассовые стационарные боновые заграждения. Во многих отечественных портах получили применение оперативные боновые заграждения, представляющие собой вертикальное плавающее полотнище из армированной синтетической пленки высотой 900 мм. Алюминиевые стойки и трубы, вшитые в полотнище, предохраняют его от провисания и придают достаточную жесткость на плаву. Необходимая остойчивость и плавучесть обеспечивается системой грузов и прикрепленными к полотнищу лепестковыми поплавками из пенопласта ПХВ. Высота надводной части полотнища 300 мм. Отдельные секции массой 65 кг и длиной 10—12 м соединяются при помощи карабинов в нитку необходимой длины. Материал прочен, стоек к нефтепродуктам, морской воде и температуре от — 25 до + 70 °С. [c.196]

    Пено- и поропласты могут быть получены различными методами к на основе разных полимеров. В зависимости от типа исходного полимера, его структуры и объемного веса пенопласты обладают разнообразными свойствами низким объемным весом, доходящим до 15—20 кг м , достаточной прочностью, высокими теплоизоляционными, звукоизоляционными и диэлектрическими свойствами, плавучестью, стойкостью к действию влаги и агрессивных сред. Большинство характеристик пенопластов является функцией их объемного веса. Прочность пенопластмасс возрастает с повышением объемного веса и снижается с увеличением температуры. Водопоглощение пе-иопластов уменьшается с ростом их объемного веса. [c.145]

    Особенно ценны такие свойства пенопластов, как чрезвычайно малая кажущаяся плот гость, высокая плавучесть, водостойкость, стойкость к действию топлив и масел, высокие показатели адгезионных и теплоизоляционг ых свойств. Пенопласты с такими свойствами с успехом могут применяться в судостроении. Соперничать с пенопластом в отношении легкости и плавучести не может не только древесина, но и пробка, кажущаяся плотность которой равна 120—190 кг/м . [c.156]

    Пенопласты широко применяются в изделиях и конструкциях в качестве теплоизоляционного материала, для амортизации и вибродемпфирования, уменьшения массы, герметизации и капсули-рования, злектроизоляции, фильтрации, разделения и очистки жидкостей и газов, декоративной облицовки и маскирования, звукоизоляции, улучшения плавучести, поглощения и удержания жидкостей, скрепления сыпучих твердых тел  [c.385]

    Пластические массы используют и в производстве спортивных товаров. В ФРГ из поливинилхлоридпых пластизо-лей начали делать спортивные и детские мячи. Проникают пластмассы в область подводного и водного спорта. Из пластифицированного поливинилхлорида изготовляют подводные маски и ласты пенопласт из жесткого поливинилхлорида — прекрасный материал для рыболовных лодок такие лодки отличаются исключительной плавучестью и устойчивостью. [c.115]

    Данные по водологлощению пенопласта, представленные на фиг. 19, показывают, что этот материал по сохранению плавучести превосходит пробку и древесину сосны. В настоящее время пенопласт ПХВ-1 широко применяют как плавучий материал в прамышленном рыболовстве и при [c.41]

    Температура эксплуатации пенопластов, получаемых из термопластичных полимеров, составляет 60—80° для пенопластов из термореактивных полимеров она достигает 150°. Пенопласты на основе кремнийоргаии-ческих полимеров могут применяться при более высокой температуре—до 250—300°. Большинство пенопластов, обладающих достаточной механической прочностью, можно обрабатывать сверлением, фрезерованием, шлифовкой. Области использования этих материалов разнообразны в качестве тепло- и звукоизоляционных материалов в строительстве, в холодильной технике, в химической промышленности и в других отраслях народного хозяйства. Благодаря высокой плавучести этих материалов (значительно большей, чем плавучесть пробки) их можно использовать для изготовления спасательных плотов, кругов, незатопляемых катеров и т. д. Эластичные пенопласты используют в качестве материалов для сидений, амортизационных прокладок и др. [c.725]


    Например, в процессе создания трубопровода для ОТЭС-40 проводились испытания его макета в /з натуральной величины. Трехсотметровый стеклопластиковый трубопровод диаметром 3 м был изготовлен из секций длиной по 12 м, которые сращивались в блоки длиной 24 м. В верхней части трубопровода крепилась стальная переходная секция для подключения к карданову подвесу, присоединенному к днищу испытательной баржи. К каждой секции через 6,1 м прикреплялись кольца жесткости для обеспечения формы канала. К нижней, также стальной, переходной секции крепился груз массой около 82 т для предотвращения раскачивания трубопровода. Сами стеклопластиковые секции были изготовлены из слоев стеклоткани, пропитанной эпоксидной смолой. В сечении трубопровод имел два слоя толщиной по 8 мм каждый, между которыми был проложен слой пенопласта толщиной 34 мм. Плотность стеклопластика составляла 1300 кг/м , а прокладки — 657 кг/м . Отрицательная плавучесть трубопровода была равна 90 Н/м. Трубопровод буксировался к месту установки по плану с помощью поплавков в незатопленном состоянии. Нижняя секция и груз транспортировались на барже. На месте установки трубопровод был освобожден от поплавков и плавно с помощью крановых судов опущен в вертикальное положение. Затем его прикрепили к карданову подвесу баржи. В процессе опускания с помощью датчиков велись наблюдения за деформацией секций. Интересно отметить, что эти операции по монтажу и установке трубопроводов в море не были оригинальными еще за пять лет до этого специалисты по трубопроводам ОТЭС привлекались к созданию также вертикального трубопровода морской биологической фермы Уилкокса для выращивания тихоокеанского келпа (см. гл. 9) [70]. Главными целями натурных испытаний были оценка характеристик трубопровода II проверка расчетной модели, описывающей динамические характеристики комплекса платформа—трубопровод— якорная система. Адекватность такой модели физическим процессам, происходящим в системе, особенно важна при установке натур- [c.70]

    Эти материалы сочетают свойства пенопластов и кпи-струкционных материалов. Внешние слои таких конструкций воспринимают и равномерно распределяют нагрузку, в то время как пено- или сотопласт придает конструкции высокую жесткость, устойчивость, легкость, плавучесть, термо-, звуко- и электроизоляционные свойства. [c.153]

    Широкое применение пластические массы находят также в строительстве (термо- и звукоизоляционные перегородки, оконные переплеты, облицовка стен, ступени, полы, арматура, трубопроводы и др.). Особенно большие перспективы имеет применение пенопластов — сверхлегких, жестких и эластичных пластиков, обладаюш их непревзойденными тепло- и звукоизоляционными свойствами, плавучестью, незагниваемостью, хорошими электроизоляцион- [c.187]


Смотреть страницы где упоминается термин Плавучесть пенопластов: [c.511]    [c.315]    [c.511]    [c.83]   
Химия и технология газонаполненных высокополимеров (1980) -- [ c.9 , c.310 , c.399 ]




ПОИСК





Смотрите так же термины и статьи:

Пенопласты



© 2025 chem21.info Реклама на сайте