Прочность - адгезионное сцепление - Большая Энциклопедия Нефти и Газа, статья, страница 3
Если Вас уже третий рабочий день подряд клонит в сон, значит сегодня среда. Законы Мерфи (еще...)

Прочность - адгезионное сцепление

Cтраница 3


Определения величин силы адгезии пека к различным металлам и масс СО, образующихся на поверхности металла разной степени обработки, показали, что прочность адгезионного сцепления пека с металлом в масса СО уменьшаются по мере увеличения чистоты обработки их поверхности. К такому же эффекту ведет покрытие металла неметаллическими материалами методом плазменного напыления. В этом случае масса СО уменьшается в несколько раз.  [31]

Таким образом, в результате проведенных исследований установлена природа адгезионных центров, формирующихся при контакте нефтяных остатков с поверхностью металлов и предложены пути уменьшения прочности адгезионного сцепления остаточных нефтепродуктов к металлу.  [32]

Таким образом, теоретическое рассмотрение и практические наблюдения показывают, что в прочных и жестких, но очень хрупких клеях, неспособных релаксировать, возникающие напряжения могут быть столь высоки, что прочность адгезионного сцепления будет резко снижена даже в тех случаях, когда имелись предпосылки к возникновению связей химической природы. Именно поэтому добавление к жесткому и хрупкому ад-гезиву небольших количеств пластифицирующих веществ оказывает положительное влияние на величину адгезии.  [33]

В результате проведенных исследований выяснено, что введение кремнийорганических соединений АМ-2 и МР-1 в состав связующих ФН и ВФТ, с одной стороны, улучшает способность связующего смачивать стекло, а с другой - повышает прочность адгезионного сцепления между смолой и стеклянными волокнами, что способствует стабилизации свойств стеклопластиков.  [34]

В результате модифицирования поверхности стеклянных волокон различными аппретирующими составами обычно наблюдается не только улучшение водостойкости стеклопластиков, но и повышение механической прочности сухих образцов. Это вполне естественно и объясняется увеличением прочности адгезионного сцепления сильно развитой поверхности волокон и полимерных пленок, а отсюда - увеличением прочности всей армированной системы.  [35]

36 Взаимосвязь между величиной ад -. [36]

В результате модифицирования поверхности стеклянных волокон различными аппретирующими составами обычно наблюдается не только улучшение водостойкости стеклопластиков, но н повышение механической прочности сухих образцов. Это вполне естественно и объясняется увеличением прочности адгезионного сцепления сильно развитой поверхности волокон н полимерных пленок, а отсюда - увеличением прочности всей армированной системы.  [37]

38 Влияние относительной гибкости сегментов макромолекуляр-ных цепей эпоксидного полимера на величину адгезии в зависимости от вязкости полимера. [38]

При взаимодействии полимеров с чистой и гладкой поверхностью ( например, с поверхностью свежих стеклянных волокон) первый слой будет образован из нескольких мономолекулярных слоев. Если условия взаимодействия таковы, что могут обеспечить сшивание макромолекул полимера, то образующийся первичный слой будет обладать достаточной плотностью и прочностью и можно рассчитывать, что и прочность адгезионного сцепления будет достаточно высока. В противном случае первичный слой будет более рыхлым, чем последующие слои, что может сказаться отрицательно на величине адгезионной прочности, а следовательно, и на прочности всей склееной системы.  [39]

Следует также отметить, что исследованиями Дж. Ли [49, 51] была впервые установлена зависимость величины адгезии от механических свойств адгезива, а также влияние усадок ( изменения объема клея в процессе высыхания и при атмосферных воздействиях) на прочность адгезионного сцепления с поверхностью.  [40]

Из уравнений ( 1) и ( 2) следует, что при изменении у2 смачиваемость и адгезия изменяются в противоположном направлении, а при изменении YI - в одном направлении. На практике для формирования контакта между волокном и связующим решающее значение может иметь смачиваемость волокна связующим. Следовательно, варьирование у - более эффективный способ изменения прочности адгезионного сцепления, так как это позволяет в одном направлении изменять и площадь молекулярного контакта волокна и связующего, и силу сцепления на поверхности контакта.  [41]

Механические и диэлектрические свойства стеклопластиков при выдержке в различных активных средах значительно зависят от физико-химических явлений, протекающих на границе раздела стекло - смола. Естественно поэтому повышение смачивающей способности связующего по отношению к стеклянному волокну и увеличение прочности адгезионного сцепления улучшают стабильность свойств стеклопластиков в условиях повышенной влажности.  [42]

Важное значение имеет состояние контактных зон цементного кольца. Условие плотного ( без зазоров) механического контакта тампонажного камня с обсадной колонной может нарушиться либо из-за усадочной деформации цементного кольца, как правило возможной только во время ОЗЦ, либо при уменьшении диаметра колонны вследствие падения в ней давления или в результате ее охлаждения. Состояние другой контактной зоны - между цементным кольцом и горными породами - зависит от наличия глинистой корки на стенках скважины и ее свойств и прочности адгезионного сцепления тампонажного камня как с горными породами и глинистой коркой, так и с обсадной колонной. При уменьшении диаметра последней нарушится более слабая из контактных зон.  [43]

Важное значение имеет состояние контактных зон цементного кольца. Условие плотного ( без зазоров) механического контакта тампонажного камня с обсадной колонной может нарушиться либо за счет усадочной деформации цементного кольца ( в том числе и камня), как правило, возможной только во время ОЗЦ, либо при уменьшении диаметра колонны вследствие падения или в результате охлаждения. Состояние другой контактной зоны - между цементным кольцом и горными породами - зависит от наличия глинистой корки на стенке скважины, ее свойств, прочности адгезионного сцепления тампонажного камня как с породами и глинистой коркой, так и с обсадной колонной.  [44]

Предположим, что композиционный материал на основе термопластов или реактопластов изготавливается при температуре выше комнатной. В процессе охлаждения ( и отверждения для реактопластов) каждая фаза дает усадку, причем частицы наполнителя препятствуют усадке матрицы и вызывают возникновение сжимающего напряжения на границе раздела фаз. С течением времени эти напряжения могут релаксировать. При нагревании композиционного материала матрица стремится расшириться в большей степени, чем частицы наполнителя, и при прочности адгезионного сцепления по границе раздела фаз выше возникающих напряжений расширение матрицы будет ограничено. При теоретическом анализе теплового расширения композиционных материалов делается допущение, что пограничный слой способен передавать возникающие при этом напряжения между фазами.  [45]



Страницы:      1    2    3    4