Cтраница 2
Коэффициент полезной упругости, резин колеблется в значительных пределах в зависимости от степени вулканизации и от состава резины. При повторных циклах деформации величина гистерезисных потерь уменьшается; таким образом, эластические свойства резины изменяются в процессе многократных деформаций, но основные изменения происходят при первых циклах растяжения-сокращения. [16]
![]() |
Относительная износостойкость протекторных. [17] |
Кроме ненаполненного каучука ПБ в резиновой промышленности применяют масло - и сажемаслонаполненные каучуки. При использовании маслонаполненного ПБ каучука улучшаются технологические свойства, повышается сцепление с мокрой дорогой, но снижаются эластические свойства резин. Протекторные смеси из сажемаслонаполненного каучука ПБ характеризуются ио сравнению со смесями из обычного каучука ПБ лучшим распределением сажи, большей однородностью, а вулканизаты имеют несколько более высокие прочностные и усталостные свойства и износостойкость. [18]
Эластические свойства резины определяются ее главным компонентом-синтетическим или натуральным каучуком. Так, модуль упругости резины находится в пределах 10 - 100 кгс. Эластические свойства резин проявляются в широких температурных пределах-в среднем от - 50 до 150 С для обычных резин. Морозо - и теплостойкие резины сохраняют эластичность при гораздо более низких или высоких температурах. [19]
![]() |
Зависимость предела прочности а и относительного удлинения Е резины марки ШБМ-40 от окружающей температуры. [20] |
Морозостойкостью ( холодостойкостью) резины называется предел отрицательной температуры, при которой она в условиях данного вида деформации не разрушается. Следует отметить, что представление о том, что морозостойкость резины означает сохранение эластических свойств при отрицательных температурах, не верно. Характерные эластические свойства резин объясняются гибкостью их молекулярных цепей при приложении растягивающих сил. Молекулы содержащихся в резине каучуков выпрямляются и ориентируются относительно друг друга. Упругие свойства резин создаются стремлением молекул под воздействием теплового движения возвращаться к их первоначальному положению. Поэтому степень эластичности данной резины находится в прямой зависимости от интенсивности теплового движения, т.е. от температуры окружающей среды. Резина по мере снижения температуры постепенно переходит из эластического в твердое состояние и начинает разрушаться в механически наиболее напряженных местах с образованием характерных трещин. [21]
В опытном производстве проблема получения полного аналога натурального каучука решена созданием условий синтеза стереоре-гулярного полиизопрена высокой степени кристалличности ( стерео-регулярный СКИ), структура и свойства которого полностью совпадают со структурой и свойствами натурального каучука. Подобно натуральному каучуку стереорегулярный СКИ образует высокопрочные вулканизаты и без усиливающего наполнителя. По эластическим свойствам резины из СКИ не уступают резинам из натурального каучука, но они несколько более теплостойки и кислородоустойчивы и лучше сопротивляются разрастанию порезов при деформации. Ниже приведены данные, характеризующие свойства вулканизатов ( без наполнителя) из натурального каучука и стереорегулярного полиизопрена. [22]
В опытном производстве проблема получения полного аналога натурального каучука решена созданием условий синтеза стереоре-гулярного полиизопрена высокой степени кристалличности ( стерео-регулярный СКИ), структура и свойства которого полностью совпадают со структурой и свойствами натурального каучука. Подобно натуральному каучуку стереорегулярный СКИ образует высокопроч ные вулканизаты и без усиливающего наполнителя. По эластическим свойствам резины из СКИ не уступают резинам из натурального каучука, но они несколько более теплостойки и кислородоустойчивы и лучше сопротивляются разрастанию порезов при деформации. Ниже приведены данные, характеризующие свойства вулканизатов ( без наполнителя) из натурального каучука и стереорегулярного полиизопрена. [23]
![]() |
Пункты образования зарядов стати-неского электричества. [24] |
Как диэлектрики резиновые смеси в ткани обладают малой объемной проводимостью. Применение таких наполнителей, как сажа или окись цинка, несколько увеличивает объемную проводимость резиновой смеси. Однако, чтобы обратить ее хотя бы в полупроводник электричества, необходимо очень большое количество наполнителей, при котором эластические свойства резины в значительной мере теряются. Возможно сделать полупроводником бензин, растворяя в нем олеат магния, но выделение последнего на каучуковой пленке после испарения бензина значительно снижает клейкость пленки. [25]
Для снятия зарядов металлические части машины ( станину, плиту, нож) тщательно заземляют, а поддерживающие металлические ролики снабжают скользящими контактами. Однако отвод зарядов через заземление может быть осуществлен лишь при достаточно высокой проводимости материала. Как диэлектрики резиновые смеси в ткани обладают малой объемной проводимостью. Применение таких наполнителей, как сажа или окись цинка, несколько увеличивает объемную проводимость резиновой смеси. Однако, чтобы обратить ее хотя бы в полупроводник электричества, необходимо очень большое количество наполнителей, при котором эластические свойства резины в значительной мере теряются. Возможно сделать полупроводником бензин, растворяя в нем олеат магния, но выделение последнего на каучуковой пленке после испарения бензина значительно снижает клейкость пленки. [26]
Общее название резины дают материалам, представляющим собой сложную смесь веществ, основным компонентом среди которых является каучук. Каучук без каких-либо добавок - сырой каучук-в промышленной практике используется очень редко. Обычно его смешивают с различными веществами, имеющими определенное назначение, - вулканизаторами, наполнителями, пластификаторами, противоокислителями; в результате этого получается сырая резиновая смесь. Резиновая смесь подвергается вулканизации, которая проводится одновременно с приданием ей формы будущего изделия. Характерным свойством резин является их высокая эластичность, обусловленная содержанием в них каучука. Эластические свойства резин проявляются в том, что они подвергаются большим деформациям под действием небольших нагрузок и быстро самопроизвольно возвращаются к первоначальной форме после снятия нагрузки. [27]