В докладе приведены результаты экспериментального | bfvi.ru

В докладе приведены результаты экспериментального

В докладе приведены результаты экспериментального

Современные наукоемкие технологии и перспективные материалы текстильной и легкой промышленности - А.Г.Печникова

В докладе приведены результаты экспериментального определения тепловых эффектов, сопровождающих нагрева­ние полимеров различного строения в температурном диапазоне от 293 до 1100 К. Измерения проводили калориметрическим методом [2] в инертной атмосфере, скорость нагрева образцов составляла 9 - 12 К/с. Измеренные тепловые эффекты отно­сятся к конечной температуре калориметра (□ 298 К). Для материалов, использованных в качестве эталонов, получены сле­дующие значения тепловых эффектов разложения (2, кДж/кг): СйСО3 - 559 ± 29 (расчетное значение - 577,3); Са(0Н)2 - 900 ± 36 (881,2); полиметилметакрилат - 540 ± 38 (554 - среднее значение теплоты деполимеризации). Для других полимеров по­лучены следующие данные. Композиции на основе этилен-пропиленовых каучуков разлагаются с поглощением тепла (Q □ +400 кДж/кг); при разложении эластомеров на основе бутадиен-нитрильных и фторсодержащих каучуков наблюдается зна­чительное суммарное тепловыделение (соответственно □ D200...D270 и □600...D800 кДж/кг). Предложены наиболее вероят­ные схемы реакций термического разложения исследованных композиций; найденные по этим схемам расчетные тепловые эффекты удовлетворительно согласуются с их экспериментальными значениями.

Литература

1.                    Полежаев Ю.В., Юревич Ф.Б. Тепловая защита. М.: Энергия,1976. - 392 с.

2.                    Зеленев Ю.В., Коптелов А. А., Шленский О.Ф. // Пласт. массы. 2000. № 10. С. 22.

УДК 621.929

О ДВИЖЕНИИ ДЕФОРМИРУЕМЫХ ВОЛОКОН В ВЯЗКОЙ СРЕДЕ

С.С. АНАНЬЕВ, В.Е. МИЗОНОВ, П.В. ФИЛИЧЕВ (Ивановский государственный энергетический университет)

Предложена математическая модель однородного волокна, представляющая его как шарнирный многозвенник, в ко­тором масса волокна равномерно распределена между шарнирами. Связи между шарнирами наделены линейной упругостью, а в шарнирах имеется угловая упругость. При больших значениях угловой жесткости модель переходит в модель стержня, при угловой жесткости, равной нулю - в модель идеально гибкого волокна.

Промышленное оборудование

Гидрооборудование
Изготовление химической продукции
УДЭ-2
250 кг
200X100X304
Россия
Литейное оборудование
Оборудование розлива
ODERMATH
390 кг
1900х850х1900
Россия
Литейное оборудование
Ковка
MARX
300 кг
1900х850х1900
Россия
Станки
Штамповка
BLAUBERG
280 кг
200X100X304
Италия
[an error occurred while processing the directive]