Нефть и песок О стали Компрессор - подбор и ошибки Из истории стандартизации резьб Соперник ксерокса - гектограф Новые технологии производства стали Экспорт проволоки из России Прогрессивная технологическая оснастка Цитадель сварки с полувековой историей Упрочнение пружин Способы обогрева Назначение, структура, характеристики анализаторов Промышленные пылесосы Штампованные гайки из пружинной стали Консервация САУ Стандарты и качество Технология производства Водород Выбор материала для крепежных деталей Токарный резец в миниатюре Производство проволоки Адгезия резины к металлокорду Электролитическое фосфатирование проволоки Восстановление корпусных деталей двигателей Новая бескислотная технология производства проката Синие кристаллы Автоклав Нормирование шумов связи Газосварочный аппарат для тугоплавких припоев
Главная --> Промиздат -->  Аэродинамический расчет самолета 

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 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148

Табл. 5. - Характерные числа бакелитов разного рода по американским данным.

Наименование свойства

Единица измерения

Плотность ......................

Твердость статическая по Бринеллю при нагрузке 500 кг в течение 30 ск..........

Твердость динамическая, испытание склероскопом с твердым молоточком...........

Прочность на разрыв................

Прочность на сжатие, при 20...........

Модуль упругости на растяж-ение (модуль Юнга).

Модуль упругости па изгиб............

Модуль разрыва...................

Прочность на удар при испытании ударной машиной Ольсена (S тЬ.).............

Прочность па удар при испытании маятником. Энергия, необходимая, чтобы разбить образец площадью 3,23 см*...............

Поглощение воды образцом 5 х 10 х 1,25 см за 24 ч. погружения в воду при 20.......

Теплостойкость (Г размягчения под нагрузкой).

Тепловое расширение (ср. коэфф. лин. расширения а в промежутке 20 - 70 ) ах 10*.....

дельная теплота..................

Объемное электрическое сопротивление при 20 и507о относит, атмосферной влажности. . . .

Поверхностное электрическое сопротивление при 24/ относит, влажности............

Поверхностное электрич. сопротивление при 50% относит, влажности...............

Поверхностное электрическое сопротивление при 84°/, относит, влажности............

Диэлектрич. коэфф. (s) при радиочастотах . .

Коэффициент мощности при радиочастотах ....

Диэлектрич. крепость при низкой частоте (штамп-иованные и слоистые материалы толщ. 0,79 мм)

Поверхностный разряд между щетками на расстоянии 2 см при радиочастотах появляется при

(D сж-)х10 (D с.и-=)х10 (D ол1-=)х10 (D с.и-)х10 (D сл1-)х10

/ привеса С.

са1г- Т.-*

Q-r..M {Я-см) X10

(S-CJM)XlO

(й-сл<)х10

Чистая смола

Штампованный с наполнением из

1,20-1,29

30-15

75-110 35-75 180-230

0,85-1,10 575-2 ООО

0,05-0,07 75-100

50-110 0,33-0,37

10°-10

4,5-7,0 0,2-3

100-280

Слоистый с наполнением из

древесной муки

асбеста

слюды

бумаги

полотна

хлопчато-бумажн. ткани

1,33-1,40

1,78-2,00

1,32-1,40

1,36-1,40

30-38

38-43

35-45

33-38

77-03

75-95

84-94

60-67

II 60-175

Л 62-80

175-250 80 (при 100°)

125-250

II 140-275 II 1,1-1,75

II140-175 L245-330

J 75-175

1,05-2,10

575-1 380

230-620

460-2 300

Jj 000-8 ООО

I! 0,04-0,20

! 0,25-0,40

0,05-0,20

0,05-0,10

0,20-1,0

0,20-2,0

125-1.30

130-150

125-150

25-45

25-45

20-30

20 30

0,30-0,36

0,3.5-0,40

0,30-0,40

10 -10

10 -10

10°-10 10-90 ООО

)0 -10

10 -10

0,9-660 0,1-15

4,5-7,5

4,5-6,0

1,5-6,0

1,5-7

0,5-1,5

1,5-5

100-280

60-200

300-500

100-200

18-28

18-25



Табл. 3. - Характеристика стойкости и других качеств бакелитов. Ъсловия испытания Бакелит с л о п с т ы и Бакелит штампованный

Возраст

Нагрев

Солнечный свет

Ультрафиолетовые лучи в течение 20 ч.

Влажность воздуха

Растворители:

Ацетон

Алкоголь

Аммиак

Анилин Бензол Сероуглерод

Эфир

Бензин Скипидар

Масло минеральное Масло органическое

Слабые кислоты

Слабые щелочп

Крепкие кислоты (НХО НС1, lUSO,)

Крепкие едкпе щелочи Озон

Металлическпе вставки Обрабатываемость

Улучшается

Воспламеняется не легко; выдерживает непрерывную 149 ; нагрев заканчивает реакцию и удаляет летучие вещества; поэтому при нагреве бакелит усаживается и может расщепиться; усадка и потеря в весе при t выше 60

Нет заметного действия

Нет ухудшения физических или химических свойств; слегка увеличивается твердость

Для штампованных материалов с целлулозным наполнителем-то же, что для слоистых; материалы с асбестовым и слюдяным наполнителем выдерживают нагрев гораздо больший

За 27г года нек-рые материалы показали легкое изменение, как-то: выцветание или очень тонкие трещинки; другие материалы не обнаружили никакого изменения

Заметное понижение поверхностного электрического сопротивления

Поглощает небольшое количество воды, понижающее диэлектрич. свойства

Лучшие сорта не повреждаются, за исключением легкого поглощения влаги; после пребывания в пару в течение нескольких дней, более дешевые сорта заметно разбухают и расщепляются; перегретый пар вызывает во всех сортах коробление п вспучивание

Не действует Вероятно не действует

Не действует

Вероятно не действует

Практически непроницаем

Поглощает небольшое количество влаги; если пар перегрет, то вследствие высокой t может произойти разложение материалов с целлулозным наполнителем. Материалы с минеральным наполнителем сопротивляются гораздо лучше

Не действует Вероятно не действует

.V

Не действует

Вероятно не действует *

Практически непроницаем

Практически нет действия, кроме поглощения влаги

Действию щелочей, кроме очень разбавленных, сопротивляется плохо

Цена (1922 г.)

Распадается; скорость зависит от уд. в. и t- к-ты

Распадаются и связующее вещество и наполнитель

Неизвестно

Не оказывают действия

Допускает хорошую полировку; может распиливаться, резаться, сверлиться, штамповаться, точиться, строгаться, выдавливаться, нарезаться (винтовой нарезкой), отформовываться

Около 5 р. за I кг

Материалы с целлулозным наполнителем распадаются; скорость зависит от удельн. веса и t к-ты; штампованные материалы, составленные с кислотоупорными наполнителями, как, напр..слюдой, представляют гораздо большее сопротивление

Полное разрушение; быстрота этих реакций зависит от крепости раствора

Неизвестно

Не оказывают действия

Допускает законченную полировку, может обрабатываться на машинах; подпиливается напильником; распиливается с трудом; м. б. отформован точно по шаблону; очень хрупок

Стоимость изменяется в зависимости от сложности стальных матриц



несколько меняются характеристики материалов, при чем для слоистых Б. необходимо учитывать анизотропию их (см. Анизотропный проводник). Важнейшие характеристики Б. сопоставлены в табл. 2 и 3.

Новолак и другие подобные смолы применяются в растворах (напр. 400 г смолы серита на 1 л 95°-ного спирта-для плотных поверхностей и 1 ООО г той же смолы на то же количество спирта-для пропитки картона). По испарении растворителя образуется пленка, хорошо пристаюпдая к металлам, непроницаемая для воды и сообш;ающая антисеп-тичность покрытым ею материалам. Местный нагрев до 100° в течение /2-1 часа, например помощью электрической печки, делает эту пленку весьма твердой, нерастворимой в различных растворителях и стойкой против химических воздействий.

При приемке растворов бакелитов А и при нанесении лаковых пленок необходимо уметь определять содержание смолы в растворе. Непосредственное определение этой величины А% представляет трудности, и потому Абоний, основываясь на отсутствии уплотнения растворов В., предложил пользоваться формулой:

где * - уд. в. раствора, - растворителя и 2 - бакелитовой смолы. При необходимости постоянно работать с одним и тем же растворителем строится номограмма бакелометр (пример такой номограммы для значений di=0,81 и = 1,20 представлен на фиг. 2).

В отношении бакелитовых лаков необходимо при эксплоатации иметь в виду, что они не терпят долгого хранения и по прошествии, примерно, года начинают густеть п переходят в вязкое, нерастворимое и неплавкое желе.

Берту, Вей л ер и Варшавский указали на возможность обходиться при лакировании вовсе без растворителя, если пользоваться смолой из 100 ч. фенола, 160 ч. формалина и 10 ч. гашеной извести, при чем полимеризация происходит при 110- 120° в течение 20-30 м. Тесс и Жалустр предложили лак с особенно твердой пленкой; состав его: бакелитовой смолы 32 ч., ацетил целлулозы 4 ч., ацетона 64 ч.

Эти и другие лаки применяются для наводки дерева (экипажи, мебель), картона (коробки для пищевых консервов в Австралии), металла (кровати, осветительные принадлежности, химическ. ванны и вместилища для жидкости, вагоны, водопроводные трубы по внутренней поверхности, подставки электролитич. ванн, детали самолетов из алюминиевых сплавов, подводные части пароходов и т. д.), несущих поверхностей в авиации поверх целлоновых наводок (см. Аэролаки) и т. д.; весьма нужными эти лаки оказались в электропромышленности (см. Изоляционные лаки) - как изолирую-

..А

Г 20-

0,30-

-304

0,95-

-35-

- z,o -

- 15

-45 -

1,00-

-50-

- 10

: °

- 55

1,05 -

- 60-

г65Ч

-70-

Фпг. 2.

щая наводка электрических проводов и всевозможных изделий, как пропитка обмоток машин, трансформаторов и т. д. (дальнейшие сведения о бакелитовых лаках (см.).

Нерастворимый и неплавкий Б. с трудом поддается механической обработке и потому применяется сравнительно редко. Обычно он выпускается на рынок в виде готовых отливок, либо прозрачных, как янтарь, либо белых, как слоновая кость. Таковы электротехнические -титые изделия для высокого напряжения и радиотехники, баки, химическая посуда, посуда для домашнего употребления, поделки в роде портсигаров, бус, пуговиц, ручек для перьев, палок, зонтов, щеток и т. д., клавишей музыкальных инструментов, бильярдных шаров, медалей и т. п. Прозрачный Б. может окрашиваться кислыми анилиновыми красками: хинолиповой желтой, гвинейской зеленой, б.те-стящим сафранином, черной лаковой, при-мулином, индоцианином (азиновая краска фирмы AGFA), - т. е. в цвета желтый, зеленый и красный. Отрицательная сторона прозрачного Б.-побурение на солнечном свету и иногда помутнение, если остались следы катализатора. Из непрозрачных Б. белый содержит в качестве наполнителя литопон, а черный--сажу и анилиновые краски. С течением времени белый Б. желтеет и даже становится красноватым.

Патенты. Ф. П.: 329992/03, 335 584/03,341 013/04, 353 995/05, 361 539/05, 386 627/08, приб. 11 628/09, 392 395/07, приб. 10 415/07, 394 614, 395 657/11, 426 569, 436 720, 479 319/15, 497 118/18, 497 555/19, 503 757/19, 495 021/19, 503 756/19, 508975/19, 504136/18, 510 116/19,504 347, 496 542/18, 614 811/20, 504 392; Г. П.: 112 685/02, 189 262/05, 140 552/02, 173 990 , 217 560/08 , 219 209/07, 219 570/08, 237 739/09, 158 447, 226 887/09, 228 639/07, 233 329/09, 233 395/10, 233 803/08, 237 786/10, 237 790/08; Ан. П.: 16 247/99, 8 875/05, 28 165/10. 21 401/10, 28 491/10. 3 496/11, 3 497/11, 3 498/11, 6 429/11, 6 430/11, 12 880/02, 121 742/18; Ам. П.: 941 158/09, 939 966/09. 942 699/09, 942 700/09, 942 809/09, 25/216/07, 1 271 392/18, 965 823/10, 1018385/11, 1019406/12, 1 019 407/12, 1030594/12. 1 029 737/12, 1033044/12, 1 102 473/12, 1037 719/12, 1030475/12. 1 039 858/12, 1 039 859/12, 1 040 850/12; Австрийский П.: 8 096/09; Канадский П.: 139 033/12.

Лит.: Орлов Е. И., Формальдегид, его добывание, свойства и применение, Кострома, 1908; Р о-ма н о в Л. Г., Предприятие , 1, стр. 57, Ы., 1925; Bellinger J. И. and Preston J. L., Properties of Electrical Insulating Materials of the Laminated Phenol-Methylene, Technolog. Papers of the Bureau of Stand.*, 216, Wsh., 1922; E 1 1 i s C, Synthetic Resins a. their Plastics, N. Y., 1923; В a rr у Т. and others, The Chemistry of the Natural a. Synthetic Resins, L., 1926; H e m m i n g E., Plastics a. Molded Electrical Insulation, N. Y., 1923; Scheiber J., Lacke u. ihre Rohstoffe, Lpz., 1926; Bottler M., tFber Herstellung u. Eigenschaften von Kunstharzen, Munchen, 1919; Schering H., Isolierstoffe der Elektrotechnik, В., 1924; Clement et Riviere, Matieres plastiques, soles artificielles. P., 1925; Van Muyden R., Utilisation des vernis isolants dans Iindustrie electrique, P., 1924; Baeyer A., B , Jg. 5, p. 1095, В., 1872; Glaus A. u. Tr a i n er E., B. , Jg. 19, p. 3004, В., 1886; Abel J., В. , Jg. 25, p. 3477, В., 1892; M an asse O., B. , Jg. 27, p. 2411, В., 1894; К 1 e e b er g W., Lieb. Ann. ,B. 263,p. 283, Lpz.-Heidelberg, 1891; RGE , t. 18, 25, p. 1036, P., 1925; К i Ш f 1 i n G., RGE , t. 12, 17, p. 637, P., 1922; ETZ , Jg. 44, p. 575, 1923; Backeland L.H., I. Eng. Chem. ,March 1909; В ackeland L. H.. M. Sc. , Juillet 1909, p. 421, et Dec. 1912, p. 781; H u-tin A., M. Sc. , Oct. 1918; Revue electr. , t. 14, p. 112, P., 1910; В u 11 e m a n n A., Helios , Jg. 27, 34, p. 401 u. 35, p. 413, Lpz., 1921; Mannel O., Arch. f. Elektrotechnik , B. 12, H. 6/12, p. 497, В., 1923; В ry s 0 n C. H., The Industr. Chemist*, 1, 2, 3, p. 10, 73, 145, 1925, Kunststoffe , Jg. 16, 4, p. 65, Munchen, 1926; Brener K. J., Kunststoffe , Jg. 15, 2, p. 17, 3, p. 34, Munchen, 1925, Jg. 16, 2, p. 23, Munchen , 1926; A p о n у i A. L., Kunststoffe . Jg. 16, г, p. 30, Munchen, 19:6; ВВС Mitteilungen.>. Mannheim, Aug. 1922. П. Фпоренскнй.



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 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148