химический каталог




Лабораторный практикум по технологии резины

Автор Л.А.Бергштейн

ерхний зажим, затем нижний. При проскальзывании или повреждении полос зажимами пользуются прокладками, не выступающими за пределы зажимов. Устанавливают стрелки шкалы нагрузок и удлинений в нулевое положение, включают рубильник, а затем кнопочным пускателем «Назад» — электродвигатель. После разрыва фиксируют разрывные нагрузку по соответствующей шкале и удлинение по шкале или линейке (в зависимости от конструкции разрывной машины). Нижний зажим педалью возвращают в верхнее положение, стрелки приборов устанавливают на нуль и ведут испытание остальных полос.

Если при испытании разрыв элементарной пробы произошел в зажиме или на расстоянии до 5 мм от него, то результат испытания учитывают только в том случае, когда он не меньше минимальной нормы разрывной нагрузки, указанной в нормативно-технической документации на ткань (см. Приложение XIV). В противном случае испытывают дополнительно несколько элементарных проб.

При наличии самопишущего прибора на разрывной машине снимают диаграмму «нагрузка — удлинение». Площадь, заключенная между полученной кривой и осями, пропорциональна работе разрыва элементарной пробы. По окончании испытаний всех образцов выключают электродвигатель привода нижнего зажима нажатием кнопки «Стоп» магнитного пускателя и снимают напряжение с пульта управления.

Результаты испытания заносят в протокол 14.

8 Еергштейн Л. А. 217

> ПРОТОКОЛ 14

Дата

Разрывная машина . . Температура испытания Влажность воздуха . .

определения технических характеристик тканей

Скорость движения нижнего зажима

Шкала нагрузок

Предварительное натяжение ....

Вид ткани

Показатели Испытания по основе Испытание по утку До сушки После сушки

№ образца среднее значение М

образца среднее значение образца среднее значение Кэ образца среднее значение

1 2 3

1 2 3 4

1 2

1 2

Длина, мм Ширина, мм Толщина, мм Разрывная нагрузка, Н

Прочность, Н/мм Удлинение, % Число нитей в образце Плотность Влажность, % Масса бюкса с крышкой, г Масса пробы, г

Расчеты. Ширину и длину ткани рассчитывают как среднее арифметическое значение трех измерений с погрешностью до 0,01 см и выражают в метрах.

Линейную плотность куска ткани mLS (кг/м) рассчитывают по формуле:

mLS = (MAS/LASy№, (15.3)

где mAs — масса куска ткани, кг; Ьдз — длина куска ткани, м.

Линейную плотность точечной пробы mL0 (г/м) вычисляют по формуле:

mLO="WLA0. <15-4>

где шдр — масса точечной пробы, г; Ьдо — средняя длина точечной пробы, м.

Поверхностную плотность куска ткани maS (г/м2) определяют по формуле:

m*S = mAs/(LA^>A0H (1S-5>

где bjis — средний ширина куска ткани, см.

(15.6)

о).

Поверхностную плотность точечной пробы та0 (г/м2) вычисляют по формуле:

: MA0F(LA

где Ьдо — среднее арифметическое значение ширины точечной пробы, м. 218

Приведенные вычисления ведут с погрешностью до третьего десятичного знака.

Плотность ткани по основе и утку вычисляют как среднее арифметическое значение трех подсчетов, пересчитанное на длину, равную 10 см, с погрешностью до 0,1 нити, и округляют до целого числа.

(15.7)

М,

Фактическую влажность ткани 1УФ (%) рассчитывают по формуле:

? то/ж,,

где М0 — масса пробы ткани до сушки, г; Mi — то же после сушки, г.

Результатом испытания считают среднее арифметическое значение двух определений. Вычисление ведут с погрешностью до 0,01 %, округляя результат до 0,1 %. За разрывную нагрузку стандартной полосы (элементарной пробы) принимают среднее арифметическое значение всех испытаний отдельно по основе и по утку. Вычисление ведут с погрешностью до 0,001 Н и округляют до 0,01 Н.

Фактическое удлинение элементарной пробы при разрыве по основе и утку (%) вычисляют по формуле:

г1 = /-100/Л, (15.8)

где / — удлинение полосы при разрыве, мм; А — зажимная длина полосы (200), мм.

За удлинение при разрыве принимают среднее арифметическое значение испытаний по основе и утку, вычисление ведут с погрешностью до 0,01 % и округляют до 0,1 %.

Численное значение работы разрыва пропорционально площади, находящейся под диаграммой «нагрузка — удлинение».

Работу R (Нем) определяют планиметром, планиметрируя площадь под кривой на участке от нулевой точки до разрывной нагрузки.

Результаты испытания сравнивают с техническими характеристиками ткани (см. Приложение XIV).

15.3. Методика определения прочности связи между слоями резины и прорезиненной ткани

Резинотканевые системы являются конструкционными элементами ряда важнейших резиновых изделий. Их особенность заключается в разновременном разрушении ткани и резины при эксплуатации изделий. Системы состоят из разного числа слоев прорезиненной ткани и резины, прочность связи между которыми определяет их работоспособность и надежность в эксплуатации. Прочность связи зависит от адгезии — молекулярного взаимодействия между приведенными в контакт разнородными мате8* 219

риалами, аутогезии — взаимодействия между однородными материалами и когезии — прочности пленки резины между слоями материала.

Адгезия и аутогези

страница 80
< К СПИСКУ КНИГ > 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87

Скачать книгу "Лабораторный практикум по технологии резины" (1.92Mb)


[каталог]  [статьи]  [доска объявлений]  [прайс-листы]  [форум]  [обратная связь]

 

 

Реклама
просекатель отверстий в металле овальный цена
китурами дизельные котлы купить
Обвалочные ножи Victorinox
стеклянный компьютерный стол на заказ

Рекомендуемые книги

Введение в химию окружающей среды.

Книга известных английских ученых раскрывает основные принципы химии окружающей среды и их действие в локальных и глобальных масштабах. Важный аспект книги заключается в раскрытии механизма действия природных геохимических процессов в разных масштабах времени и влияния на них человеческой деятельности. Показываются химический состав, происхождение и эволюция земной коры, океанов и атмосферы. Детально рассматриваются процессы выветривания и их влияние на химический состав осадочных образований, почв и поверхностных вод на континентах. Для студентов и преподавателей факультетов биологии, географии и химии университетов и преподавателей средних школ, а также для широкого круга читателей.

Химия и технология редких и рассеянных элементов.

Книга представляет собой учебное пособие по специальным курсам для студентов химико-технологических вузов. В первой части изложены основы химии и технологии лития, рубидия, цезия, бериллия, галлия, индия, таллия. Во второй части книги изложены основы химии и технологии скандия, натрия, лантана, лантаноидов, германия, титана, циркония, гафния. В третьей части книги изложены основы химии и технологии ванадия, ниобия, тантала, селена, теллура, молибдена, вольфрама, рения. Наибольшее внимание уделено свойствам соединений элементов, имеющих значение в технологии. В технологии каждого элемента описаны важнейшие области применения, характеристика рудного сырья и его обогащение, получение соединений из концентратов и отходов производства, современные методы разделения и очистки элементов. Пособие составлено по материалам, опубликованным из советской и зарубежной печати по 1972 год включительно.

 

 



Рейтинг@Mail.ru Rambler's Top100

Copyright © 2001-2012
(07.12.2016)