Формостабильность - Большая Энциклопедия Нефти и Газа, статья, страница 1
Если вам долго не звонят родственники или друзья, значит у них все хорошо. Законы Мерфи (еще...)

Формостабильность

Cтраница 1


Формостабильность характеризует стабильность во времени зафиксированной пены и определяется прочностью напряженных полимерных стенок и, следовательно, развитием релаксационных процессов. Оценка по формостабильности полимерных изделий ( монолитных, армированных и вспененных) тесно связана, таким образом, с уровнем термодинамической неравновесности полимерных ячеистых структур.  [1]

Формостабильность ПЭН в значительной степени зависит от способа их получения. Так, образцы пенопластов ПЭН, полученных при свободном вспенивании, сохраняли свою форму и размеры в течение 3000 ч при 90 - 100 С, в то время как формостабильность пенопластов, полученных в закрытом объеме, в условиях внутренней подпрессовки, составляла 80 - 85 С.  [2]

Наибольшую формостабильность при повышенных температурах имеют кремнийорганические пенопласты. Жесткая трехмерная структура этих материалов обеспечивает их высокую окислительную стойкость.  [3]

Если формостабильность при повышенных температурах пенопластов можно характеризовать определенной температурой, то попытки характеризовать так химическую устойчивость встречают затруднения. Химические реакции в полимерной основе пенопластов протекают, хотя и медленно, уже при низких температурах. С повышением температуры скорость этих реакций возрастает. При длительной эксплуатации пенопластов при низких температурах можно наблюдать изменения, подобные происходящим в этих материалах при повышенных температурах за короткий промежуток времени. Поэтому для характеристики химической устойчивости пенопластов и других полимерных материалов, необходимо знать не только температуру, но и время ее воздействия на пенопласт без заметного изменения его свойств. При оценке химической устойчивости пенопластов учитываются специфические особенности их ячеистой структуры, а также наличие в полимерных ячейках продуктов разложения газообразователей.  [4]

Снижение формостабильности пенопластов при повышенных температурах, выражающееся в развитии усадочных деформаций, в ряде случаев затрудняет определение коэффициента температурного линейного расширения а.  [5]

Некоторое снижение формостабильности пенопластов наблюдается при периодическом воздействии повышенных температур. Высокую чувствительность к резкой смене температур имеют кремнийорганические пенопласты.  [6]

Пенополппропилены обладают более высокой формостабильностью, чем пенопласты на основе полиэтилена и сополимеров олефи-нов.  [7]

Критерием теплостойкости пенопластов является их формостабильность, характеризующая поведение этих материалов при повышенных температурах. Технической характеристикой теплостойкости является показатель рабочей температуры ( Тр), при которой материал продолжает еще сохранять свои эксплуатационные свойства и усадочные деформации не превышают заданных значений.  [8]

При сжатии определяющим фактором является формостабильность ячеистой структуры. Вследствие потери устойчивости пленок, ячеистая структура при сжатии разрушается быстрее, чем при растяжении или сдвиге. Исключение составляют хрупкие пенопласты, для которых прочность при растяжении меньше прочности при сжатии.  [9]

При повышенных температурах снижаются агрегативная устойчивость и формостабильность пенопластов.  [10]

11 Теплофизические свойства пенопласта К-40 ( у 300 кг / м3. [11]

Высокий коэффициент линейного расширения, малая температуропроводность и высокая формостабильность обусловливают повышенную чувствительность данных материалов к тепловым ударам, проявляющуюся в растрескивании пенопластов при резком перепаде температур. Избавиться от этого недостатка позволяет введение в пенопласт порошкообразных металлов.  [12]

13 Линейная усадка и потеря. [13]

Результаты изучения одновременного воздействия температуры и влажности на формостабильность карбамидных пен показывают, что при нагревании образцов до 40 - 50 С при различной влажности наблюдается заметное расширение этих материалов.  [14]

Пенопласты на основе сшитых полиолефинов различаются высокой теплостойкостью и формостабильностью. Сшитый пено-полиэтилен сохраняет свои прочностные свойства в достаточно широком температурном диапазоне.  [15]



Страницы:      1    2    3