Радиопрозрачность - Большая Энциклопедия Нефти и Газа, статья, страница 3
Русский человек на голодный желудок думать не может, а на сытый – не хочет. Законы Мерфи (еще...)

Радиопрозрачность

Cтраница 3


Вследствие высокой механической прочности эпоксидных стеклотексто-литов и стекловолокнитов из них изготовляют разнообразные крупногабаритные изделия, прочность которых превосходит прочность стеклопластиков, получаемых на основе ненасыщенных полиэфиров. Однако они уступают последним по показателям диэлектрических свойств, радиопрозрачности и теплостойкости.  [31]

По сравнению с другими материалами он имеет малый удельный вес - в четыре раза меньше удельного веса стали, высокую коррозионную стойкость, радиопрозрачность, высокую удельную прочность-предел прочности на разрыв Юч-80 кг / мм2, изкую теплопроводность, высокие электроизоляционные свойства, большой перспективный запас прочности, возможность регулирования анизотропии упругих свойств.  [32]

Широкое применение слоистых пластиков в самых различных областях народного ходяйства объясняется исключительно большим разнообразием их свойств. Слоистые пластики могут обладать высокой удельной прочностью, высокой химической и биологической стойкостью, хорошими электро - и звукоизоляционными качествами, немагнитностью, радиопрозрачностью и другими ценными свойствами, которые необходимы конструкциям самых различных технических или бытовых назначений.  [33]

34 Предел прочности прииз.| Диэлектрическая проницае-мость е ( 1, электрическая прочность Е ( 2 и тангенс угла диэлектрических по-терь tg б пенопластов в зависимости от их объемного веса у ( 3. [34]

Из термопластичных пенопластов широкое применение находят пенополистирол ( ПС) и пенополихлорвинил ( ПХВ); производят также в небольшом количестве пенополиэтилен. Термопластичные пено-пласты отличаются наиболее высокими диэлектрическими свойствами ( за исключением электрической прочности) из всех известных в настоящее время пластических масс и в соответствии с этим наиболее высокой радиопрозрачностью. Диэлектрические свойства пенопластов определяются типом полимера и продуктами распада порофора ( помимо инертного газа), образующимися при вспенивании.  [35]

36 Диэлектрическая проницаемость е ( 1, электрическая прочность Е ( 2 и тангенс угла диэлектрических потерь tg 6 пенопластов в зависимости от их объемного веса у ( 3. [36]

Из термопластичных пенопластов широкое применение находят пенополистирол ( ПС) и пенополихлорвинил ( ПХВ); производят также в небольшом количестве пенополиэтилен. Термопластичные пено-пласты отличаются наиболее высокими диэлектрическими свойствами ( за исключением электрической прочности) из всех известных в на-стоящее время пластических масс и в соответствии с этим наиболее высокой радиопрозрачностью. Диэлектрические свойства пенопла-стов определяются типом полимера и продуктами распада порофора ( помимо инертного газа), образующимися при вспенивании.  [37]

Пластмассам присущи свойства, выгодно отличающие их не только от металлов, но и от силикатных, деревянных или керамических материалов. К числу этих свойств относятся [80]: простота изготовления сложнейших и сложноармированных изделий обычно литьем под давлением или прессованием с минимальной последующей доработкой; высокая устойчивость к атмосферным воздействиям и агрессивным средам, в связи с чем не требуется наносить на изделия защитных пленок; достаточная ( для многих деталей) механическая прочность при статических и динамических нагрузках; как правило, высокая виброустойчивость и износостойкость; повышенная фрикционность одних пластмасс и антифрикционность других; хорошие диэлектрические и теплоизоляционные качества, свето - и радиопрозрачность; низкий удельный вес изделий, обычно не превышающий 2 3 104 / л8 ( 2 3 г / см3); в большинстве случаев удельный вес колеблется в пределах ( 1 0 - 1 4) 104 н / м3 ( 1 0 - 1 4 г / см3); возможность создания любого декоративного эффекта ( цвета, формы поверхности, армировки, лакировки и др.) непосредственно в процессе формования без каких-либо последующих операций.  [38]

39 Сопряжение волнистых листов стеклопластика. [39]

Для свегопрозрачных ограждений используются стеклопластики, органическое стекло или винипласт. Наиболее широко применяются стеклопластики, выполняемые на основе полиэфирных смол и рубленого стекловолокна. Кроме того, они пропускают ультрафиолетовые лучи и обладают также радиопрозрачностью. Полиэфирные стеклопластики с армированием стеклотканью имеют несколько меньшую светопрозрачность и более дороги.  [40]

В качестве связующих веществ используются фенолоформальдегидные и полиамидные смолы. Сотопласты отличаются достаточно высокими тепло - и электроизоляционными свойствами и радиопрозрачностью и используются как легкие заполнители в многослойных панелях, состоящих из слоев сотопластов и приклеенной к ним несущей обшивки. Такая конструкция обеспечивает высокую жесткость и предохраняет от потери устойчивости, обеспечивая теплозащиту и теплоизоляцию, что находит широкое применение в авиа - и судостроении, а также в криогенной технике.  [41]

Эти соли могут выщелачиваться водой и вызывать коррозию близлежащих металлических поверхностей. Вследствие большой пористости пенопласты набухают при увлажнении и заметно теряют свои высокие диэлектрические свойства и радиопрозрачность.  [42]

43 Физические свойства отвержденных долиэфирных смол. [43]

В намоточных изделиях военного назначения используется ограниченное число полиэфирных смол. В большинстве случаев модифицированные полиэфиры используются в авиационных радиопрозрачных обтекателях. Такая система обеспечивает низкую диэлектрическую постоянную и угол диэлектрических потерь, что требуется для обеспечения радиопрозрачности.  [44]

45 Схема установки для производства СВАМ. [45]



Страницы:      1    2    3    4