|
Главная | Контакты: Факс: 8 (495) 911-69-65 | | ||
Различных пленкообразующихИз различных пластмасс изготовляют, в частности, следующие детали: Зубчатые колеса изготовляют из углеродистой или легированной стали, чугуна и различных пластмасс. Детали машин изготовляют из чугунных и стальных отливок, стального проката и поковок; отливок, проката, штампованных заготовок из сплавов цветных металлов; из различных пластмасс. Из различных пластмасс изготовляют, в частности, следующие детали: Зубчатые колеса изготбвляют из углеродистой или легированной .стали, чугуна и различных пластмасс. Вкладыши в подшипниках скольжения изготовляют из чугуна (при малой скорости и умеренном давлении), бронзы (для более нагруженных подшипников и большой скорости), чугуна или стального литья с заливкой баббитом, древесины (бакаута, березы, акации и др.), прессованной древесины, цельнопрессо-ванного древесного пластика, различных пластмасс (текстолита, капрона и др.). Химическое серебрение широко применяется в производстве зер кал Кроме того в ряде случаев производится серебрение различных пластмасс восковых композиций и металлов бортной воды позволит уменьшить вес ЯЭУ до 8—4 кг/кВт, однако проблема эта сложна, ибо морская вода активируется. Поэтому в настоящее время делают многослойную защиту из цистерн с водой, свинца, металло-водородных систем, запаса дизельного топлива, различных пластмасс и других материалов. Проблема уменьшения веса защиты имеет особенно важное значение для малых и сверхмалых ТА. Рис. 6.48. Диаграммы испытаний на усталость, полученные для различных пластмасс, армированных волокном: / — пластмассы, армированные углеродным волокном; 2 — эпоксидная смола, армированная в одном направлении нитями из коррозионностойкой стали SFRP; 3 — эпоксидная смола, армированная в одном направлении углеродными волокнами CFRP; 4 — полиэфирная смола, армированная стеклотканью с атласным переплетением GFRP. Содержание стекловолокна: ф Vt = 51%, О К/=*39%, Водопоглощение в холодной и кипящей воде (ГОСТ 4650—65). Испытывают все виды пластмасс, включая литьевые и прессовочные, перерабатываемые прямым прессованием или литьем под давлением, экструзией, а также гибкие и жесткие листовые материалы, стержни и трубы. Стандарт не распространяется на газонаполненные пластмассы. Установлен метод определения массы (веса) воды, поглощенной образцом в результате пребывания его в холодной или кипящей воде в течение установленного времени при определенной температуре. В кипящей воде испытывают пластмассы, образцы которых при температуре 100° С деформируются, но при этом не полностью теряют свою форму. Сравнивать водопоглощение различных пластмасс можно только на одинаковых образцах по форме и размерам. Поэтому стандартизированы размеры образцов. Они имеют вид дисков диаметром 50 ± 1 мм и толщиной 3 ± 0,2 мм. Применение различных пластмасс для подшипников в узлах трения решает такие проблемы, как экономия цветных металлов, повышение износостойкости, а следовательно, уменьшение расхода запасных частей и удлинение межремонтных периодов. - Методом автофореза. (Для покрытия используются латексы различных пленкообразующих). Метод цветной индикации позволяет изучить распределение коррозии по поверхности стали и выявить локализацию коррозии. Кроме того, данный метод позволяет определить эффективность действия различных пленкообразующих ингибиторов коррозии путем оценки сплошности и длительности жизни защитных пленок на поверхности стали. Рассматривается механизм коррозии металлов (без покрытий и защищенных лакокрасочными покрытиями) в агрессивных средах. Подробно описываются механизм действия пассивирующих пигментов и ингибиторов коррозии в лакокрасочных покрытиях на основе различных пленкообразующих, а также свойства и применение ингибированных лакокрасочных покрытий для защиты металлов от коррозии в нейтральных и агрессивных средах. Рассмотрены ускоренные методы коррозионных испытаний металлов. Лакокрасочные материалы на основе различных пленкообразующих ............ 71 Создание новых материалов и расширение областей их применения диктуют необходимость дальнейшего развития теории коррозии, что позволит более обоснованно выбирать покрытия на основе различных пленкообразующих. Лакокрасочные материалы на основе различных пленкообразующих тие. В связи с этим пассивирующие свойства хроматных пигментов целесообразно изучать как в водных вытяжках, так и в лакокрасочных покрытиях на различных пленкообразующих. Установлено, что при введении маслорастворимых ингибиторов в состав различных пленкообразующих антикоррозионные свойства покрытий на их основе также значительно повышаются. Так, если неингибированные покрытия, отвержденные при 18—20 °С, при ускоренных испытаниях начинают терять свои защитные свойства через 2—8 сут, то у ингибированных они сохраняются в течение 30—60 сут. Во II том включены характеристики красок, грунтовок и шпатлевок на основе различных пленкообразующих; материалов для художественных работ; пигментов; растворителей, сиккативов и других вспомогательных материалов, а также контроль их качества. Термостойкие лакокрасочные покрытия. Термостойкое покрытие должно сохранять свои основные физико-механические и, что особенно важно, защитные свойства после теплового воздействия в течение определенного времени. В табл. 12 приведены ориентировочные данные по термостойкости некоторых лаков и эмалей на основе различных пленкообразующих. Прозрачные лакокрасочные покрытия можно изготовлять из большого числа различных пленкообразующих материалов, как-то: высыхающих масел, масляных лаков, синтетических смол и высокополимерных веществ, например целлюлозы или виниловых полимеров. Пленкообразователь для получения лакокрасочного материала обычно растворяют в летучих растворителях; вязкость раствора устанавливают в зависимости от метода его нанесения: кистью, распылением, окунанием или другими методами. В большинстве случаев в некоторые масла и смолы для ускорения образования из них сухой пленки приходится вводить сиккативы. Некоторые покрытия образуют сухую пленку при нормальной, комнатной температуре, другие же приходится подвергать для этого горячей сушке. Рекомендуем ознакомиться: Равномерном распределении Равномерность температуры Равномерно нагретого Равномерно расположены Равномерно распределяться Равномерно распределенные Равномерно распределенное Равномерно сходящийся Равномерно вращающийся Радиальный подшипник Равноосной структуры Равносильно пренебрежению Равновесия шпангоута Равновесия безмоментной Равновесия металлических |