Cтраница 3
Литье водных шликеров в пористые формы является одним из самых старых способов оформления керамических изделий. Этот способ широко применяется и сейчас, главным образом для изделий из специальных видов керамики - для крупногабаритных керамических конденсаторов, антенных обтекателей, а также различных изделий сложной формы. [31]
Предприятие является единственным в России разработчиком и производителем термостойких материалов для космической техники - создателем обшивки космического корабля многоразового использования Буран, антенных обтекателей для ракетных комплексов, углепластика для изготовления различных самолетных деталей и крыльев, в том числе и для самолета с обратной стреловидностью крыла Су-47 Беркута, сигнальных прожекторов для аэродромов и других изделий. [32]
Высокопроизводительны агрегаты, состоящие из экструдера, дающего трубчатую заготовку, и карусельного автомата с неск. Разряжение способствует удалению летучих из материала; 9) пневматич. Способ применяют в произ-ве многослойных изделий, напр, антенных обтекателей, с промежуточным слоем из сотов или пенопласта. В первом случае формуют наружную ( обычно стеклотексто-литовую) оболочку, на к-рую помещают соты и пакет заготовки внутр. [33]
Керамические изделия из окиси алюминия находят наиболее широкое применение из всех окислов материалов. В электровакуумной и радиоэлектронной технике из глинозема изготовляют изоляционные оболочки электронных ламп, подставки в электронных лампах, трубчатые каркасы нагревателей электровакуумных приборов и другие детали. В авиа - и ракетостроении корундовая керамика используется для изготовления антенных обтекателей. [34]
![]() |
Самолетные антенны связных радиостанций.| Лучевая антенна самолета ИЛ-18. [35] |
Металлический корпус самолета обладает высокой проводимостью и имеет большие размеры. Это позволяет использовать его в качестве антенны. Так как эта трубка расположена над обшивкой фюзеляжа, то предусмотрен антенный обтекатель 4, изготовленный из стеклоткани. [36]
В табл. 2 приведены результаты статических испытаний обтекателей цилиндрической формы диаметром 780 мм. Результаты, представленные в табл. 2, также указывают на достаточную прочность антенных обтекателей из пенополистирола. [37]
Пено пласты находят применение в различных отраслях техники. Конструкции, выполненные с применением этих материалов, обладают высокой прочностью и жесткостью при малом весе. Хорошие электроизоляционные свойства пенопластов позволяют изготовлять различные изделия радио - и электропромышленности - антенные обтекатели и кожухи, линзы, блоки электроаппаратуры, заполненные пенопластом. [38]
Сотопласты успешно конкурируют с пенопластами в производстве трехслойных силовых конструкций. Одна из причин этого - возможность достижения более высоких показателей уд. В конструкции того же самолета используют большое количество стеклосотопласта на полиимидном связующем, к-рый сохраняет работоспособность до 300 С. Помимо обеспечения жесткости и радиопрозрач-ностп ( в антенных обтекателях), стеклосотопласты повышают безопасность полетов, уменьшая вероятность поражения летательных аппаратов молнией. [39]
Сотопласты успешно конкурируют с пенопластами в производстве трехслойных силовых конструкций. Одна из причин этого - возможность достижения более высоких показателей уд. В конструкции того же самолета используют большое количество стеклосотопласта на полиимидном связующем, к-рый сохраняет работоспособность до 300 С. Помимо обеспечения жесткости и радиопрозрачности ( в антенных обтекателях), стеклосотопласты повышают безопасность полетов, уменьшая вероятность поражения летательных аппаратов молнией. [40]
Высокопроизводительны агрегаты, состоящие из экструдера, дающего трубчатую заготовку, и карусельного автомата с неск. Разряжение способствует удалению летучих из материала; 9) пневматич. Способ применяют в произ-ве многослойных изделий, напр, антенных обтекателей, с промежуточным слоем из сотов или пенопласта. В первом случае формуют наружную ( обычно стеклотексто-литовую) оболочку, на к-рую помещают соты и пакет заготовки внутр. [41]
Антенные обтекатели крепят в основном с помощью болтовых соединений. Типовая схема крепления носового обтекателя представлена на фиг. Из этой схемы следует, что материал обтекателя будет испытывать напряжения смятия под болтами. В результате испытаний образцов двухслойного материала, вырезанного из типовых антенных обтекателей, было установлено, что на болт диаметром 6 0 мм приходится разрушающая нагрузка от 160 до 300 кг в зависимости от толщины стенки обтекателя и соотношения толщин отдельных его слоев. [42]
Естественно, что такие материалы должны обладать низкой механической прочностью. В нагруженных конструкциях листы пенопласта упрочняют тонкой обшивкой листами металла или стеклопластика, которые наклеивают на пенопласт. В этом случае пенопласт заменяет ребра жесткости, что приводит к резкому снижению веса конструкций, способствует более равномерному распределению нагрузки по площади обшивки и ускоряет сборку изделий. Будучи теплоизоляционным материалом, пенопласт заменяет природные теплоизоляционные материалы ( шерсть, мех), применяется для облицовки стенок хладостатов, в строительстве сборных домов облегченной конструкции. Изделия из пенопластов отличаются исключительно высокими диэлектрическими свойствами, прозрачны для радиоволн, поэтому их используют в производстве антенных обтекателей, электроизоляционных деталей и пр. [43]
Естественно, что такие материалы должны обладать низкой механической прочностью. В нагруженных конструкциях листы пенопласта упрочняют тонкой обшивкой листами металла или стеклопластика, которые наклеивают на пенопласт. В этом случае пенопласт заменяет ребра жесткости, что приводит к резкому снижению веса конструкций, способствует более равномерному распределению нагрузки по площади обшивки и ускоряет сборку изделий. Будучи теплоизоляционным материалом, пенопласт заменяет природные теплоизоляционные материалы ( шерсть, мех), применяется для облицовки стенок хладостатов, в строительстве сборных домов облегченной конструкции. Изделия из пенопластов отличаются исключительно высокими диэлектрическими свойствами, прозрачны для радиоволн, поэтому их используют в производстве антенных обтекателей, электроизоляционных деталей и пр. [44]
Кроме того, они отличаются малой технологической усадкой, высокой адгезией к металлам, древесине, пластмассам, керамике, стеклу и бетону и имеют превосходные диэлектрические свойства. Учитывая это, их используют для теплоизоляции различных сооружений, в том числе нефтегазопромысловых, а также трубопроводов, цистерн, танкеров. В качестве конструкционного 1материала ППЭ используют в автомобильной и мебельной промышленности, в судостроении. Жесткие ППЭ используют в качестве антенных обтекателей, в блоках радиоаппаратуры, в качестве плавучих и спасательных средств и даже в хирургии для изготовления легких протезов. [45]