Диаметр - стеклянное волокно - Большая Энциклопедия Нефти и Газа, статья, страница 1
Самая большая проблема в бедности - то, что это отнимает все твое время. Законы Мерфи (еще...)

Диаметр - стеклянное волокно

Cтраница 1


Диаметр стеклянного волокна колеблется от 3 До 30 мк, ультратонкое стеклянное волокно имеет диаметр до 1 мк. Непрерывное волокно по внешнему виду напоминает натуральный и искусственный шелк, штапельное волокно - хлопок и шерсть.  [1]

Диаметр стеклянного волокна колеблется от 3 до 30 мк, ультратонкое стеклянное волокно имеет диаметр до 1 мк. Непрерывное волокно по внешнему виду напоминает натуральный н искусственный шелк, штапельное волокно - хлопок и шерсть.  [2]

Диаметр стеклянного волокна зависит от количества стекломассы в электропечи, диаметра фильер, скорости вытягивания волокон и температуры ( вязкости) стекломассы.  [3]

С уменьшением диаметра стеклянного волокна увеличивается его изгибоустойчивость, но даже очень тонким волокнам присуща хрупкость. Следует отметить, что фильтровальные стеклоткани для рукавных фильтров обычно изготовляют из волокон диаметром 6 - 8 мкм.  [4]

5 Схема способов получения стекловолокна. [5]

При уменьшении диаметра стеклянного волокна линейная ориентация структурных цепей увеличивается. С уменьшением диаметра волокна уменьшается также количество наиболее опасных поверхностных трещин, что способствует повышению прочности.  [6]

Для определения диаметра стеклянного волокна помещают предметное стекло с отобранным образцом на предметный столик микроскопа и, установив шкалу окулярного микрометра перпендикулярно волокну, замечают, сколько делений шкалы перекрывает стекловолокно по диаметру.  [7]

8 Зависимость электрических свойств волокна от химического состава стекла. [8]

Независимость удельной поверхностной электропроводности от диаметра стеклянных волокон показывает, что адсорбция паров воды на стекле не определяется кривизной поверхности.  [9]

Известный факт снижения прочности стеклопластиков при уменьшении диаметра стеклянного волокна ниже определенного предела с этой точки зрения может быть объяснен следующим образом. Увеличение общей поверхности наполнителя при уменьшении диаметра волокна приводит к резкому эффективному повышению жесткости цепей и возникновению больших внутренних напряжений. Снятие напряжений на границе раздела фаз, лучшая приспособляемость связующего к геометрии поверхности должны приводить к улучшению свойств материала. Этим мы объясняем тенденцию к аппретированию стеклянных волокон эластомерами и применение в ряде случаев пластификаторов, повышающих гибкость цепей. Содержание пластификатора, однако, должно быть ограниченным, так как при увеличении его концентрации в наполненном полимере уменьшается прочность связи полимерных молекул с поверхностью.  [10]

Интересно также и то, что с уменьшением диаметра стеклянного волокна прочность его увеличивается в несколько раз. Однако делать стеклопластики из очень тонких волокон оказалось экономически невыгодным. Очень трудно вытягивать такие волокна. Для вытягивания килограмма стеклянного волокна диаметром 5 микрон через одну фильеру требуется 556 часов ( более 23 суток. Если тянуть волокно толщиной 30 микрон, яужно всего лишь 16 часов, а 100 микрон и того меньше - полтора часа. Таким образом, увеличение диаметра волокна реэко повышает производительность фильеры.  [11]

Из сравнения данных, приведенных в табл. 4 и на рис. 3, видно, что при уменьшении диаметра стеклянных волокон от 20 до 2 мк прочность повышается в 5 - 6 раз, а при уменьшении длины в 300 раз прочность увеличивается только в 2 раза.  [12]

Из сравнения данных, приведенных в табл. 4 и на рис. 3, видно, что при уменьшении диаметра стеклянных волокон от 20 до 2 мк прочность повышается в 5 - 6 раз, а при уменьшении длины в 300 раз прочность увеличивается только в 2 раза.  [13]

Увеличение диаметра фильер приводит к увеличению количества вытекающей стекломассы ( дебита) и, следовательно, к увеличению диаметра стеклянного волокна. Таким образом, увеличение диаметра фильер является средством повышения производительности установки.  [14]

Приводятся экспериментальные данные о зависимости фиктивной температуры стеклования, внутреннего трения, показателя преломления, плотности и модуля упругости от диаметра стеклянных волокон. Показано, что микронеоднородная структура расплава стекла четко фиксируется в стеклянных волокнах.  [15]



Страницы:      1    2