Cтраница 1
Способ кольца и шара обычно показывает температуру размягчения на 8 - 14 выше, чем способ Кремера - Сарнова. [1]
![]() |
Размеры резиновых колец ( в мм по ГОСТ 5228 - 50. [2] |
По второму способу кольца изготовляют из вулканизованного шприцованного резинового шнура, склеивая его по наискось сделанному срезу. В этом случае иногда получается значительное смещение склеиваемых концов шнура и образование выступа ( фиг. Кольца с большими выступами бракуются, так как могут не обеспечить должной герметичности соединения, особенно в газопроводах. [3]
![]() |
Схема сокращения пробы по методу квартования. [4] |
При перемешивании пробы способом кольца я конуса сбрасывают лопатой материал на середину круга, по которому движется пробоотборщик. Когда конус образован, лопатой сбрасывают материал от вершины к периферии таким образом, чтобы образовался диск, вернее усеченный конус. [5]
При шлифовании этим способом колец подшипников со скоростью резания 90 - 100 м / сек шероховатость поверхности достигает 9 - 10-го классов чистоты. [6]
Установить положение этого цикла помогает способ кольца: если на фазовой плоскости удается ограничить область в виде кольца, внутри которого нет особых точек, а все фазовые траектории находятся внутри этого кольца и ни одна не выходит ( рис. 7.16), то устойчивый предельный цикл будет внутри этого кольца. Если на фазовой плоскости существует несколько устойчивых предельных циклов или устойчивых особых точек, то каждая такая особая точка или такой цикл имеет свою область притяжения. Области притяжения разделяют условными линиями, которые называют сепаратрисами. В частности, сепаратрисой может быть неустойчивый предельный цикл. [7]
![]() |
Схема перемешивания и квартования первичной. [8] |
Наиболее надежным методом сокращения для больших количеств является способ кольца и конуса с последующим квартованием. Затем лопатой ( совком) собирают пробу в виде конуса в центре кольца. [9]
![]() |
Способ кольца и конуса. [10] |
Наиболее надежным способом сокращения больших масс пробы является способ кольца и конуса с последующим квартованием. Всю пробу высыпают на ровную поверхность ( железный лист или пол), затем распределяют ее в виде кольца треугольного сечения ( рис. 3), после чего собирают пробу в конус в центре этого кольца. В вершине конуса вертикально вставляют острый край деревянной дощечки и, поворачивая ее, как показано на рис. 4, развертывают конус в диск. [11]
Существуют другие способы оценки температуры размягчения электроизоляционных материалов, например способ кольца и шара. Испытуемый материал ( битум или другие подобные ему пластичные легкоплавкие вещества) заливают в металлическое кольцо и помещают на него стальной шарик определенного диаметра; отмечается температура, при которой испытуемый материал настолько размягчается, что шарик может его продавить и пройти сквозь кольцо. Легко видеть, что этот способ определения температуры размягчения условный, так как форма и размеры образца, характер и значение механической нагрузки, скорость возрастания температуры и предельные деформации выбираются произвольно. [12]
Например, для определения температуры размягчения битумов и подобных им материалов по способу кольца и шара применяется прибор ( рис. 10 - 18), основные детали которого - полированное латунное кольцо 1 с внутренним диаметром 15 7 мм и высотой 6 35 мм и стальной шар 2 диаметром 9 5 мм. Кольцо заливают вровень с краями расплавленным испытуемым материалом 3; излишек его при охлаждении срезается горячим ножом. На слой материала в центре кольца, кладут шар. [13]
![]() |
Схема устройства прибора. [14] |
Например, для определения температуры размягчения битумов и подобных им материалов по способу кольца и шара применяется прибор ( рис. 6 - 1), основные детали которого - полированное латунное кольцо / с внутренним диаметром 15 7 мм и высотой 6 35 мм и стальной шар 2 диаметром 9 5 мм. Кольцо заливают вровень с краями расплавленным испытываемым материалом 3; излишек его по охлаждении срезается горячим ножом. [15]