Статьи рубрики: Стройматериалы

Механизм разложения термопластичны) теплозащитных материале

В качестве компонентов теплозащитных материалов часто применяются полимеры. Это вещества с большой молекулярной массой, равно] десяткам и сотням тысяч, а иногда и миллионам, причем макромолекулы полимеров состоят из большого числа одинаковых элементов (мономерных единиц) с низкой молекулярной массой. Структура полимеров может быть линейной или сетчатой.

Процесс разложения с точки зрения термодинамики

Рассмотрим теперь процесс разложения с точки зрения термодинамики. Поясним, продукты распались бы политетрафторэтилен и полиэтилен в случае, если бы установилось полное термохимическое равновесие. При расчете учитывался только элементарный состав полимеров. Видно, что в случае достижения равновесия полимеры распадаются на простейшие соединения, причем характерным является выпадение твердого углерода (сажи).

Методы экспериментального исследования разрушающейся тепловой защиты

Широко развитые в последние годы экспериментальные методы определения механизма разрушения теплозащитных материалов часто опираются на результаты испытаний в высокотемпературных струях, истекающих из плазменных генераторов — плазмотронов. Наблюдения с помощью кино- и фототехники, оптические и термопарные измерения температурных полей дают много информации о детальной картине протекающих внутри и на поверхности материала сложных физико-химических превращениях. На врезке […]

Анализ погрешностей исследования прогрева теплозащитных материалов

Проведем краткий анализ погрешностей исследования прогрева теплозащитных материалов. Первая группа зависит от метода градуировки и легко определяется по ГОСТ для данного типа термопары. Вторая обусловливает одноразовое кратковременное использование термопар при наличии разлагающихся материалов. Следующую погрешность обычно сводят к минимуму, используя сварку встык термоэлектродов и применяя специальные способы размещения термопар внутри материала (до или после полимеризации […]

Исследование прогрева теплозащитных материалов с помощью термопар

Температурное поле внутри композиционных теплозащитных материалов может служить важнейшей исходной информацией на различных этапах их комплексного исследования.

Выбор основных видов оборудования и расчет его количества

Оборудование и оснастка, с помощью которых выполняют операции производственного процесса, являются важными элементами проектируемого сварочного производства.

Первая часть детальной разработки производственного процесса металлических дверей

Первая часть детальной разработки производственного процесса изготовления типового представителя технологической группы, называемая планированием технологического процесса, представляет технологическое проектирование производственного процесса и включает составление последовательного перечня операций, определение по каждой операции режима ее выполнения, необходимых типов оборудования, оснастки и квалификации рабочих.

Химическое взаимодействие материала с набегающим газовым потоком

Рассмотрим три режима окисления высокотемпературных материалов. Тугоплавкие металлы, а также графит весьма успешно противостоят как тепловому, так и механическому воздействию высокотемпературного газового потока, однако быстро разрушаются при окислении. К числу тугоплавких относят двенадцать металлов, температура плавления которых превышает температуру плавления хрома (2150 К). Некоторые из них вполне доступны (вольфрам, молибден, ниобий), другие относятся к числу […]

Характер изменения скорости горения графита

Поясним характер изменения скорости горения графита в потоке воздуха. Отметим резкое, экспоненциальное увеличение скорости реакции в кинетическом режиме с ростом температуры. Ясно, что при вполне определенном соотношении между скоростью поступления окислителя и собственно скоростью химической реакции на поверхности должен наступить кризис, в результате которого результирующая скорость разрушения уже не будет зависеть от температуры поверхности, а […]

Температура плавления материалов

Критической температурой окисления углерода называется такая температура, при которой он теряет 1 % своей массы за 24 ч. В зависимости от чистоты исходного материала и технологии его изготовления эта температура для графита составляет 800—840 К. Водяной пар и двуокись углерода также вступают во взаимодействие с углеродом. В паровой атмосфере критическая температура стандартного промышленного графита равна […]