Заглавная страница Избранные статьи Случайная статья Познавательные статьи Новые добавления Обратная связь FAQ Написать работу КАТЕГОРИИ: АрхеологияБиология Генетика География Информатика История Логика Маркетинг Математика Менеджмент Механика Педагогика Религия Социология Технологии Физика Философия Финансы Химия Экология ТОП 10 на сайте Приготовление дезинфицирующих растворов различной концентрацииТехника нижней прямой подачи мяча. Франко-прусская война (причины и последствия) Организация работы процедурного кабинета Смысловое и механическое запоминание, их место и роль в усвоении знаний Коммуникативные барьеры и пути их преодоления Обработка изделий медицинского назначения многократного применения Образцы текста публицистического стиля Четыре типа изменения баланса Задачи с ответами для Всероссийской олимпиады по праву Мы поможем в написании ваших работ! ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?
Влияние общества на человека
Приготовление дезинфицирующих растворов различной концентрации Практические работы по географии для 6 класса Организация работы процедурного кабинета Изменения в неживой природе осенью Уборка процедурного кабинета Сольфеджио. Все правила по сольфеджио Балочные системы. Определение реакций опор и моментов защемления |
Последовательность выполнения работаСодержание книги Поиск на нашем сайте
Замерить длину, ширину и высоту исходной заготовки. Включить стан и прокатать исходную заготовку. Замерить длину, ширину и высоту заготовки после прокатки. Используя зависимость, приведенную й обших положеннях, определить: а) абсолютное и относительное обжатие заготовки; б) уширение ваготовки; в) коэффициент вытяжки. Составить отчет о лабораторией работе. Содержание отчета
1. Краткое описание основних теоретических положений процесса прокатки. 2..Эскизы заготовки до и после прокатки. 3. Расчет абсолютного и относительного обжатия заготовки, уширения заготовки и коэффициента вытяжки. Литература: [3. с. 62-70]
Лабораторная работа №4 ПОЛИМЕРНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И ПЛАСТИЧЕСКИЕ МАССЫ, ПОЛУЧАЕМЫЕ НА ИХ ОСНОВЕ Цель работы: овнакомитьея с классификацией, составом, свойствами и применением пластических масс.
Общие сведения
Следует помнить, что полимеры – вещества с большой молекулчрной массой (обычно больше 10000), у которых молекулы состоят из одинаковых групп атомов-звеньев. Каждое звено представляет собой измененную молекулу исходного низкомолекулирного вещества-мономера. При получении полимеров молекулы мономеров объединяются друг с другом и образуют длинные линейные молекулы или макромолекулы, в которой атомы соединены ковалентными связями. На рис.4.1.представлена схема строения линейной макромолекулы полипропилена.
Рис.4.1. Схема строения линейной макромолекулы полипропилена
В зависимости от характера связей между линейными молекулами полимеры разделяют на термопластичные и термореактивные. Различие между ними особенно отчетливо обнаруживается при нагреве. Термопластичные полимеры способны многократно размягчатся при нагреве и твердеть при охлаждении без изменения своих свойств. Термореактивные полимеры при нагреве остаются твердыми вплоть до полного термического разложения. Это различие поведения при нагреве объединяется тем, что у термопластичных полимеров между молекулами действует относительно слабые силы Вандер-Ваальса. При нагреве связи между молекулами значительно ослабляются, материал становиться мягким и податливым. У термореактивных полимеров, кроме сил Ван-дер-Ваальса, имеются поперечные ковалентные связи между молекулами. Благодаря им термореактивные материалы остаются твердыми при нагреве. Пластические массы, или пластмассы – материалы, изготовленные на основе полимеров. Состав композиций разнообразен; простые пластмассы – это полимеры без добавок, сложные пластмассы – это полимеров с различными добавками (наполнители, стабилизаторы, пластификаторы и др.) Наполнители добавляются в количестве 40-70% (по массе) для повышения механических свойств, снижения стоимости и изменения других параметров. Наполнители – это органическое и неорганические вещества в виде порошков (древесная мука, сажа, слюда, кварцевый песок, тальк, графит), волокон (хлопчатобумажные, стеклянные, асбестовые, полимерные), листов (бумага, ткани из различных волокон, древесный шпон). Стабилизаторы – различные органические вещества в количестве нескольких процентов«необходимые для сохранения структуры молекул и стабилизации свойств. Под влиянием окружающей среды происходит как разрыв макромолекул на части, так и соединение макромолекул друг о другом поперечными связями«Изменений исходной структуры макромолекул составляют сущность старения пластмасс» которое необратимо снижает Прочность и долговечность Изделий. Добавки стабилизаторов замедляют старение» Пластификаторы – добавляют в количестве 10-20 % для уменьшения хрупкости и улучшения формуемости. Пластификаторами являются вещества, которые уменьшают межмолекулярное взаимодействие и хорошо совмещаются с полимерами. Часто пластификаторами служат эфйры, а иногда и полимеры о гибким* молекулами, напри*» мер каучук.. Отвердитвли в количестве нескольких процентов добавляю* к термореактивним пластмассам для офрерждения. Цри этом между макромолекулами возникают поперечные связи«а молекулы отвердителя встраиваются в общую молекулярную сетку. В качестве оТвердителей используют органические перекиси и другие вещества, сёру (в резинах). Основной классификации пластмасс служит химический состав полимера. В зависимости от полимера пластмассы разделяют На фено- лоформальдегидные (фенопласты), эпоксидные, полиамидные, полиуре- тановые, стирольные и др.. ' Применение пластмасс как конструкционных материалов экономически целесообразно. По сравнений о металлами переработка пластмасс менее трудоемка, число операций в несколько раз меньше И отходов получается немного. Пластмассовые детали * как правило, не нуждаются в отделошых операциях. Характерными особенностями пластмасс являются малая плотность (1-2 т/м3), а у пенопластов от 0,018 до 0,8 т/иг; высокая химическая стойкость, хорошие електроизоляционныэ ьвоПсгьа, незы - сокая теплопроводность и значительное тепловое расюдрзние (в 10 • 30 раз больше, чем у обычных сталей). Преимущества пластмасс в сочетании с удобствами переработки обеспечили им применение в ^аішінбстроенйинесмотря на органическую теплостойкость імалую жесткость и небольшую вязкость по сравнению с металлами. Термопластичные пластмассы получают на основе термопластичных полимеров полиэтилена, полипропилена, полистирола, лоливинилхлорида, фторопласта, напротив, поликарбоната и др. В отличие от термореактивных, они нашли б^дее широкое применение и производятся в больших количествах. Значительную часть термопластичных полимеров перерабатывают в пленку, волокна и изделия из волокон, которые трудно или вовсе невозможно наготовить из термореактивных полимеров» Под нагруакой полимеры ведут себя как вяэкоупругие вещества, а их деформация - оумма трех слагаемых: упругой деформации, высо~
acтичнoй деформации и деформации вязкого течения. Соотношения у составными частями деформации непостоянны и зависят как от структуры полимера, так и от условий деформирования и темпера- Поведение пластмассы под нагрузкой имеет очень сложный характер. Стандартные испытания на растяжение и удар дают приближенную оценку механических свойств. Эта оценка справедлива лишь для конкретны* условий испытания (определенная скорость нагружена* температура, состояние образца) * При других условиях испытания результаты окажутся иными, Изменения внешних условий и скоростей деформирования, которые совсем не отражаются на механических свойствах металлических сплавов» резко изменяют механические свойства Термопластичных полимеров и пластмасс. Чувствительность м|зханических свойств термопластов к скорости деформирования, времени действия нагрузки, температуре, структуре является их типичной особенностью. Термопласты, как правило, взаимодействуют с водой и не изменяют механические свойства под действием влаги. Исключение составляют полиамиды, способные поглотить от 3 до Ю % воды.Для них вфда - своеобразный пластификатор, снижающий прочность и увеличивающий сопротивление удару (табл.4.1). Водяной пар (выше 100 °С) разрушают полиамиды, поэтому изделия изготовляют из сухо- гЬ материала, а затем они в течение нескольких суток поглощают в|яагу из атмосферы до насыщения* Насыщенное состояние достаточно устойчиво и чало изменяемся дпжв гф<- колебаниях влвжкоети воздуха. Термореактивные пластмассы (реактомасты) получают на основе "эпоксидных, полиэфирных, полиуретановь«, феноло- формальдегидных и иремнийоргаиичееких полиморов. Пластмассы применяют в отвержденном виде; они имеют сетчатую структуру и поэтому при нагреве не плавятся, устойчивы против старения и не взаимодействуют с топливом и смазочными материалами, Термореактиеныз
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!20-23
Преимуществом наполненных термореактивных пластмасс являются большая стабильность механических свойств и относительно малая зависимость от температуры, скорости деформирования и длительности действия нагрузки. Они более надежны, чем термопласты. Термореактивные порошковые пластмассы наиболее однородны по свойствам. Такие пластмассы хорошо прессуются и применяются для наиболее сложных по форме изделий. Недостаток порошковых пластмасс - пониженная ударная вязкость (см.табл.4.1). Волокниты - это пластмассы, в которых наполнителем являются волокна. Они отличается повышенной прочностью, а главное - ударной вязкоотыо. Благодаря волокнам ударная вязкость превышает 10 кДж/м2, а при использовании стеклянного волокна достигает 20-30 кДж/м2. Волокниты, наполненные асбестовым волокном, сочетают теплостойкость (до 200 °С) с высоким коэффициентом трения в паре со сталью и поэтому применяются в тормозных устройствах для обкладок и колодок. Изделия из волокнитов прессуют при повышенных давлениях. Из-за низкой текучести материала применение волокнитов ограничено изделиями простой формы. Таблица 4.2
|
|||||
Последнее изменение этой страницы: 2016-04-19; просмотров: 293; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы! infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 3.142.250.86 (0.008 с.) |