Cтраница 2
Такую прокладку толщиной 3 5 - 4 мм, изготовленную, например, из арамидных волокон, беспорядочно ориентированных друг относительно друга, приклеивают к поверхностям теплозащитного материала и металла; она защищает теплозащитный материал от тепловых и механических деформаций, вызываемых деформацией металлической конструкции. Для склеивания используют также клеи на основе метилфенилсилоксано-вого каучука, так называемые RTV-силиконы. [16]
В Японии для замены асбеста используют высокомодульные волокна на основе поливинилового спирта, в США - термостойкие арамидные волокна. [17]
ПКЛ), которые обычно принимаются за меру термостойкости полимеров, довольно высокие - больше 28 для арамидных волокон из палочкообразных полимеров. [18]
ПКП), которые обычно принимаются за меру термостойкости полимеров, довольно высокие - больше 28 для арамидных волокон из палочкообразных полимеров. [19]
Длительная прочность композитов на основе эпоксидного связующего и углеродных ( /, арамидных ( 2 и стеклянных ( 3 волокон. [20] |
Как видно из рис. 8.5, в наименьшей степени изменяется относительная прочность композитов на углеродных волокнах и в наибольшей - на стеклянных, композиты на арамидных волокнах занимают промежуточное значение. В таком же порядке располагаются упругие характеристики этих волокон. Видимо, большая жесткость волокон способствует увеличению доли нагрузки, приходящейся на волокна, по сравнению со связующим. [21]
Классификация накладок из ФАПМ. [22] |
Поэтому в известных накладках ФС из ФБПМ фирм Валео, Портер ( США), Реймарк ( ФРГ) и других [8, 53, 56, 60] используются довольно ограниченной номенклатуры заменители асбеста: стекловолокно, арамидные волокна, базальт, металлическое волокно, вискоза, волластонит. Обычно применяют не один материал, а сочетание нескольких материалов в различных соотношениях. [23]
Благодаря низкой плотности арамидные волокна по удельной прочности превосходят все известные в настоящее время армирующие волокна и металлические сплавы, уступая по удельному модулю упругости углеродным и борным волокнам. Арамидные волокна отличаются хорошей способностью к текстильной переработке. Так, сохранение прочности ара-мидных волокон после ткачества составляет 90 % исходной прочности нитей, что дает возможность применять их в качестве тканых армирующих материалов. [24]
Армирующими элементами конструкционных органопластиков являются непрерывные волокна, представленные в виде нитей и жгутов различной линейной плотности и степени крутки, а также в виде тканей. Арамидные волокна при текстильной и других видах переработок незначительно снижают свои механические свойства, что послужило причиной широкого применения метода намотки при изготовлении изделий из органопластика. [25]
Функции элементов ремня. [26] |
Кроме того, кордшнур, обладающий высоким усилием термической усадки, изготавливают обработкой с сильным натяжением для уравновешивания релаксации механического напряжения и силы термической усадки при эксплуатации ремней. Арамидное волокно используется, в частности, в ремнях для сельскохозяйственной техники, которые должны выдерживать высокие динамические нагрузки и для ва-риаторных ремней с передачей большой нагрузки. Характеристики кордшнура, использующегося в производстве клиновых ремней приведены. [27]
Предел прочности и модуль упругости полимерного материала существенно возрастают в случае изготовления из него волокна с продольной ориентацией длинных полимерных молекул. Арамидные волокна служат одним из главных компонентов в производстве пуленепробиваемых жилетов. [28]
Высокая жесткость и низкая плотность являются основными требованиями к материалам, применяемым в производстве судов, особенно спортивных. Использование материалов на основе арамидных волокон в производстве катеров, глиссеров, гоночных яхт обеспечивает необходимую жесткость конструкций при малой их массе. [29]
Профиль микротвердости а поли - а этиленового покрытия на кремнии по толщине ( / - свободная поверхность. 2-контакт с 50 кремнием. [30] |