Cтраница 2
II представлены традиционные материалы с повышенными технологическими свойствами - это чугуны и сплавы на основе меди. [16]
Упаковка в традиционные материалы весьма трудоемка, так как работы по упаковке проводятся в основном вручную. Полимерные пленки дороже бумаги, но при сложной технологии упаковки или особой форме изделия они оказываются значительно выгоднее. [17]
Фактически все традиционные материалы являются композитами, поскольку практически невозможно создать идеально чистый материал - в нем всегда окажутся примеси, даже ничтожная часть которых способна порой очень резко изменять свойства материала. Сталь - это тоже композиция, состоящая из высокопрочной фазы - цементита ( наполнителя), распределенной в относительно мягкой матрице - феррите. [18]
Пособие охватывает традиционный материал по приближению функций, численному интегрированию и дифференцированию, задачам алгебры и решению нелинейных уравнений, приближенным методам решения дифференциальных уравнений как обыкновенных, так и с частными производными. [19]
Наряду с традиционными материалами - керамическими, природными каменными, металлическими - в строительном производстве широко используют новые материалы на основе пластмасс, которые также представлены в настоящем справочнике. [20]
Эти материалы вытесняют традиционные материалы пар трения с применением углеграфитов. Это объясняется значительно большей несущей способностью и износостойкостью пар трения из силицированного графита. [22]
Условный показатель прочности. [23] |
ПМ отличаются от традиционных материалов, используемых человечеством с глубокой древности, комплексом особых свойств, их сочетанием, эффективностью и высокой экономичностью методов переработки в изделия, практически неограниченной и стратегически неуязвимой сырьевой базой. [24]
Среди заменяемых пластмассами традиционных материалов в машиностроении наибольшее количество составляют металлы. Основное внимание было сосредоточено на замене пластмассовыми изделиями аналогичных из тяжелых цветных металлов ( главным образом, свинца в кабельной промышленности) и нержавеющей стали, высвобождение которых дает высокий экономический эффект как на стадии производства материалов, так и на стадии изготовления изделий и их эксплуатации. [25]
Эффект от замены традиционных материалов химическими в конечном счете обусловлен физико-химическими и технологическими характеристиками взаимозаменяемых материалов, техническим уровнем и экономическими показателями их производства, переработки и применения. В результате замены снижается расход материалов на единицу продукции, что в основном обусловлено лучшими свойствами химических материалов ( меньшей плотностью, повышенной удельной прочностью, высокой коррозионной стойкостью и др.), возможностями более рационального конструирования изделий из них, изготовления высококачественных и менее материалоемких видов продукции, внедрения прогрессивных методов переработки материалов в изделия. [26]
Учитывая высокую стоимость традиционных материалов при строительстве зданий и сооружений, необходимо использовать местные строительные материалы ( песок, гравий, кирпич и др.), что сокращает транспортные расходы, составляющие значительную часть стоимости материалов. Большое значение для их удешевления имеет утилизация отходов промышленности. [27]
Длительный опыт применения традиционных материалов при всех положительных качествах имеет существенный недостаток. Создавая плотную, прочную защитную пленку, эти материалы работают отдельно от материала самой защищаемой конструкции в связи с несовместимостью их реологических дефор-мативных свойств. В процессе эксплуатации традиционного герметика это приводит к их отслоению от защищаемой поверхности, с последующей потерей защитных функций. [28]
Этот раздел касается только традиционных материалов, в частности металлов, но не термопластиков ( см. разд. [29]
Показатели технических параметров определенных взаимозаменяемых химических и традиционных материалов, предполагаемых для изготовления конкретных изделий, аккумулируются в так называемом коэффициенте замены. Он зависит от совокупности факторов эквивалентности при производстве взаимозаменяемых материалов ( плотность, содержание полезного вещества, технические свойства), их переработке в изделия ( конструктивные особенности детали, количество технологических отходов) и эксплуатации готово. [30]