Конструкционные материалы: Справочник






Внимание! эта страница распознана автоматически, поэтому мы не гарантируем, что она не содержит ошибок. Для того, чтобы увидеть оригинал, Вам необходимо скачать книгу Конструкционные материалы: Справочник

Если Вы являетесь автором данной книги и её распространение ущемляет Ваши авторские права или если Вы хотите внести изменения в данный документ или опубликовать новую книгу свяжитесь с нами по по .



Страницы: 1 2 3... 170 171 172 173 174 175 176... 650 651 652
 

Антифрикционные материалы
181
татки исходных полимеров: низкая теплопроводность, высокие и неста­бильные значения коэффициента тер-мИЧеекого расширения, повышенное „одопоглошение и др.).
Вторая группа — композиции с комплексными наполнителями; наряду с антифрикционными содержат также жесткий прочный наполнитель (на­пример, кокс; стеклянные, углерод­ные, металлические или полимерные волокна; ткани; древесную крошку и шпон; металлические или минераль­ные порошки). Форма частиц наполни­теля может быть различил"). Приме­няют мелкие и крупные порошки (до 1300 мкм), короткие и непрерывные волокна, а для намоточных изделий и листовых материалов — ленты и ткани.
Введение комплексных наполните­лей существенно улучшает физико-механические и триботехнические свой­ства АСП.
Третья группа — комбинированные материалы (типа металлофторопласто-вой ленты [75]) совмещают в себе преимущества составных частей: проч­ность и теплопроводность металличе­ской (стальной) основы; высокие тепло­проводность, прочность и противоза-дирные свойства напеченного пористого слоя из сферических частиц анти­фрикционного сплава; антифрикци­онные свойства заполняющей поры и образующей поверхностный слой смеси полимера с наполнителем. В СССР выпускаются комбинированные ма­териалы для работы без смазки (с фторопластом-4) и со смазкой (фторо-пласт-4 заменен полиформальдегидом). Семейство таких материалов, удачно объединяющих и усиливающих свой­ства разных групп материалов, будет Расширяться.
В качестве основы (связующего) •"-XI применяют термопластичные 12. 6, 19, 35, 57, 77, 82, 84, 89] и термо-реактцвные полимеры. Из термопла­стичных наиболее часто используют высокопрочные кристаллические поли­сы (П6, П12, П66, П610, ПА610), Капрон, нейлон, сополимеры формаль­дегида, поликарбонат, теплостойкие полиамиды, полиакрилаты, а также
°лиэтилен- (главным образом высоко­молекулярный), фторопласт-4 и дру-
Ие Фторполимеры.
Из термореактивиых связующих применяют почти все известные поли­меры этого типа: фенолформальдегид-ные, эпоксидные, фураповые, эпокси-кремнпйорганические и др.
По методу переработки в изделия АСП делятся на литьевые, прессовоч­ные, экструзионные, намоточные. Из­делия изготовляют из листовых и стержневых материалов механической обработкой или предварительной на­моткой пропитанной ткани с последую­щим прессованием. Из ленточных ма­териалов типа металлофторопласто-вой ленты втулки и подшипники дру­гой формы (в том числе сферические «ШН») изготовляют штамповкой. АСП применяют для изготовления втулок подшипников скольжения, уплотнений, поршневых колец, сепараторов шари­коподшипников, направляющих, мел­комодульных зубчатых колес и т. п.
Важным показателем АСП явля­ется теплопроводность. Наибольшей теплопроводностью, приближающейся к теплопроводности металлов, обла­дают графитопласты, содержание угле­родного наполнителя в которых дости­гает 75—85 % . Однако такие материалы обладают малой сопротивляемо­стью ударным разрушениям, что огра­ничивает их применение в узлах тре­ния, подверженных вибрациям и уда­рам. Для работы в этих условиях используют низконаполненные термо­пласты и материалы с волокнистыми или ткаными наполнителями (типа текстолита).
Возможность использования АСП в конкретных узлах приборов и ма­шин в значительной мере определя­ется такими свойствами, как водо-поглощение, химическая стойкость в агрессивных средах, коэффициент тер­мического расширения. Наиболее во­достойкими являются АСП на основе сополимеров формальдегида, поликар­боната, фторопласта-4, фторопласта-40, эпоксидных связующих, фурановых смол. АСП характеризуются более низкими значениями коэффициента термического расширения по сравне­нию с исходными полимерами. Для всех АСП характерна достаточно вы­сокая химическая стойкость (наиболь­шей обладают АСП на основе фторо­пласта-4).
rss
Карта
 






Страницы: 1 2 3... 170 171 172 173 174 175 176... 650 651 652

Внимание! эта страница распознана автоматически, поэтому мы не гарантируем, что она не содержит ошибок. Для того, чтобы увидеть оригинал, Вам необходимо скачать книгу


Конструкционные материалы: Справочник
Основы металлографии и пластической деформации стали
Оборудование для контактной сварки постоянным током
Справочник конструктора металлических конструкций

rss
Карта