Cтраница 2
В ИПМ НАН Украины получила развитие механическая технология переработки углеродных волокон в организованные объемные структуры - трикотажные и ткано-вязанные полотна, - которые используются в качестве армирующих каркасов в композиционные материалах с полимерной или углеродной матрицами. Ряд таких полотен выпускается в промышленном масштабе и используется в технике для армированных функциональных композитов: антифрикционных, теплозащитных, хемостойких, радиопоглощающих, экранирующих и др. При получении этих композитов весьма полезно используется высокая деформативность трикотажных структур, достигающая нескольких сотен процентов. [16]
Выбор метода обработки основывается на знании механической технологии, которая непрерывно совершенствуется, а вместе с ней совершенствуются и методы обработки, появляются новые рабочие органы, новые инструменты, наконец, новые приемы обработки. [17]
Нетканые материалы могут вырабатываться на основе механической технологии - вязально-прошивным, иглопробивным способами и на основе химической технологии - клеевым способом. Здесь дается представление о способах, основанных на механической технологии. [18]
![]() |
Схема изменения структуры двойного сплава Pb-Sb ( по данным А. М. Бочвара. [19] |
В металлургии широко используются разнообразные процессы химической и механической технологии. При подготовке руд часто применяются: дробление и измельчение, гравитационное, флотационное, электромагнитное и электростатическое обогащение; спекание ( агломерация); отгонка легколетучих соединений металлов; сушка и обжиг. Основными процессами металлургии черных и цветных металлов являются восстановление, окисление, плавление и кристаллизация. В металлургии цветных, редких и благородных металлов также используются процессы выщелачивания, выпаривания, осаждения, сорбции, ионного обмена, цементации ( вытеснения в осадок), амальгамации, перегонки и электролиза водных растворов и расплавленных солей. [20]
Другая задача физико-химической механики тесно связана с механической технологией - обработкой металлов, горных пород, стекол, пластиков путем дробления, давления, резания, волочения - и состоит в управлении происходящими при этом процессами деформации, образования новых поверхностей н диспергирования. [21]
Другая задача физико-химической механики тесно связана с механической технологией - обработкой металлов, горных пород, стекол, пластиков путем дробления, давления, резания, волочения - и состоит в управлении происходящими при этом процессами деформации, образования новых поверхностей и диспергирования. [22]
Другая задача физико-химической механики тесно связана с механической технологией - обработкой металлов, горных пород, стекол, пластиков путем дробления, давления, резания, волочения - и состоит в управлении происходящими при этом процессами деформации, образования новых поверхностей и диспергирования. [23]
Другая задача физико-химической механики тесно связана с механической технологией - обработкой металлов, горных пород, стекол, пластиков путем дробления, давления, резания, волочения - и состоит в управлении происходящими при этом процессами деформации, образования новых поверхностей и диспергирования. [24]
Прогресс химических производств, топлива, двигателей, механической технологии, транспорта и связи во все большей степени обусловливается внедрением в технику достижений современной физики. [25]
Так, например, литейное производство относится к механической технологии, но при литье металлов происходят и химические реакции. Химические процессы в свою очередь во всех производствах сопровождаются механическими. [26]
Так, например, литейное производство относится к механической технологии, но при литье металлов происходят и химические реакции. Химические процессы, в свою очередь, во всех производствах сопровождаются механическими. [27]
В данном случае используются методы как химической, так и механической технологии. [29]
Требования к конструкционным материалам в химической технологии значительно отличаются от требований механической технологии. Таким требованиям удовлетворяют, как правило, обычные черные металлы: чугуны и стали. При конструировании аппаратов, предназначенных для проведения химических процессов, а также транспортировки и хранения сырья и продукции химической промышленности, основным требованием является также химическая стойкость материалов. Химическая стойкость материалов столь важна, что ради нее нередко пренебрегают сильным снижением механических свойств материала. Так, например, заменяют сталь менее прочным, нетвердым и неупругим свинцом или же пластической массой или, наконец, сравнительно хрупкими керамическими материалами. [30]