Губчатый материал - Большая Энциклопедия Нефти и Газа, статья, страница 3
Если вы считаете, что никому до вас нет дела, попробуйте пропустить парочку платежей за квартиру. Законы Мерфи (еще...)

Губчатый материал

Cтраница 3


31 Некоторые примеры использования каучуковых герметиков ( обозначены черным. [31]

Когда наряду с герметизацией требуется тепловая или акустическая изоляции или надежная защита от сильных ударов и сотрясений, применяют губчатые материалы, получаемые при отверждении жидких каучуковых пеногерметиков.  [32]

Мембранные материалы изготавливают методом от-ливания пленок, причем материал является двухслойным: сначала отливают пленку с очень мелкими порами и затем покрывают ее более толстым губчатым материалом с крупными порами. Мембранные фильтры наряду с довольно высокой удельной пропускной способностью обладают необходимой механической прочностью, что позволяет применять их при сравнительно больших нагрузках.  [33]

Особое место в ассортименте термостойких эластомеров занимают жидкие низкомолекулярные полимеры различной степени вязкости, которые превращаются в эластичные герметизирующие, амортизирующие, заливочные, обволакивающие, изолирующие монолитные и губчатые материалы при комнатной температуре за счет отверждения с помощью некоторых кремний - и оловооргани-ческих соединений. От СКТ и других марок твердых силоксановых каучуков полимеры СКТН отличаются практически только консистенцией и большей концентрацией гидро ксильных групп.  [34]

Для сбора нефти используют также губчатый материал, получаемый из полиуретановой пены. Открытые поры губчатого материала позволяют в течение 5 мин полностью сорбировать нефть.  [35]

36 Схема непрерывного выдавливания материалов на поверхность проводника. 1 - цилиндр, 2-масса, 3-проводник, 4-поршень, 5-каналы для обогрева, 6-направляющие. [36]

Материалы с небольшим удельным весом типа пробки применяются при изготовлении деталей обуви, особенно ортопедической, звуковой и тепловой изоляции, укупорки. Техника производства эластичных и жестких губчатых материалов в значительной степени заимствована из резиновой промышленности. В качестве порообразователей применяются: 1) твердые вещества, выделяющие газ при нагревании, 2) растворители, 3) газы, растворимые в материале под давлением. В качестве твердых порообразователей применяются углекислый или двууглекислый натрий. Если с этими последними вводят органические кислоты в присутствии небольших количеств влаги, порообразование проходит при более низких температурах. Порообразование вызывается выделяющейся при нагревании угольной кислотой, в свою очередь разлагающейся на углекислый газ и воду. Хорошим порообразователем является диа-зоаминобензол, а также мочевина, разлагающаяся при нагревании в присутствии влаги на углекислый газ и аммиак.  [37]

Силиконовые губки, имеющие объемный вес 200 - 500 кг / м3 и открытопористый характер макроструктуры, обладают, как и все другие кремнийорганические материалы, высокими теплофи-физическими характеристиками. Так, согласно [42], губчатый материал ( у 360 кг / м3) после 70 час. Эти материалы находят применение в качестве упаковочных и демпфирующих материалов в автомобилестроении и мебельной промышленности и как электро - и теплоизоляционные материалы.  [38]

39 Коэффициент звукопоглощения губчатых материалов при различных частотах звуковых колебаний. [39]

Наибольшей способностью к звукопоглощению обладают пористые материалы, так как открытая система пор благоприятствует созданию звукового лабиринта. Лучшее звукопоглощение достигается при применении губчатых материалов ( рис. 37), сотовых пластмасс или жесткого материала с пористой структурой.  [40]

Форма, шероховатость и размер частиц, которые определяют площадь их контакта, также влияют на плотность упаковки и аутогезионное взаимодействие. Наибольшей аутогезией обладают порошки, приготовленные из губчатого материала, например металлической губки; наименьшей - порошки, состоящие из шарообразных частиц. Форма большинства металлических порошков отличается от шарообразной.  [41]

42 Схемы плавающих крыв. [42]

Их изготовляют из прорезиненной ткани, пенополиуретана и других эластичных и стойких к данным средам материалов. В губчатых затворах уплотнение обеспечивается за счет упругости губчатого материала, всегда прижатого к стенке резервуара; в жидкостных затворах мягкий мешок с жидкостью прижимается к стенкам за счет массы этой жидкости, а в воздушных затворах - за счет упругих свойств воздуха.  [43]

В зависимости от конструктивного решения и материала мягкие затворы можно подразделить на губчатые, жидкостные и воздушные. В губчатом затворе уплотнение происходит за счет упругих свойств губчатого материала ( пенополиуретана), в жидкостном - за счет массы жидкости, находящейся в мягком мешке, в воздушном - за счет упругих свойств воздуха, находящегося под определенным давлением в замкнутом пространстве.  [44]

Корпус и крышки превентора S / QRC изготовляют из специальной легированной стали высокой закалки и двойной термообработки с целью получения равномерного сечения по твердости и вязкости. Основное уплотнение крышка - соединительный шток - выполнено из эластичного губчатого материала с обрамляющим его кольцом.  [45]



Страницы:      1    2    3    4