THE NATIONAL ACADEMY OF SCIENCES OF BELARUS
Technological Friction at Extrusion of Composites. Contents
Барсуков В. Г., Свириденок А. И.
Технологическое трение при экструзии композитов. -- Гродно: ГрГУ, 1998.-- 201 с.
СОДЕРЖАНИЕ
Глава 1. ВЗАИМОСВЯЗЬ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ И ТРИБОЛОГИЧЕСКИХ ЗАДАЧ ЭКСТРУЗИИ КОМПОЗИЦИОННЫХ МАТЕРИАЛОВ
1.1. Основные понятия о композитах. С. 5--12.
1.2. Методы экструзии композитов. С. 13--34.
1.2.1. Экструзия полимеров. С. 13--22.
1.2.2. Экструзия древеснополимерных композитов. С. 22--26.
1.2.3. Экструзия металлопорошков и керамики. С. 26--34.
1.3. Роль трения в процессах переработки композиционных материалов. С. 34--44.
1.3.1. Общие положения. С. 34--38.
1.3.2. Износ технологического оборудования и оснастки. С. 38--42.
1.3.3. Особенности трения при экструзии композитов. С. 42--44.
Список литературы. С. 44--48.
Глава 2. ТРЕНИЕ В ДИСПЕРСНЫХ КОМПОЗИТАХ ПРИ ПЕРЕРАБОТКЕ
2.1. Современные научные представления о природе трения твердых тел. С. 49--52.
2.2. Адгезия и ее роль в трении композитов при переработке. С. 52--57.
2.3. Методы триботехнологических испытаний дисперсных композитов. С. 57--64.
2.4. Методы расчета параметров фрикционного контакта в процессах деформирования дисперсных композитов. С. 64--77.
2.4.1. Закон трения Кулона. С. 64--67.
2.4.2. Критерии сдвига Прандтля и Зибеля при насыщенном пластическом фрикционном контакте. С. 67--69.
2.4.3. Нелинейные модели фрикционного контакта твердых тел. С. 69--73.
2.4.4. Нелинейная асимптотическая модель фрикционного контакта в дисперсных композитах при пластическом деформировании. С. 73--77.
2.5. Выбор критерия текучести для дисперсных композитов с учетом объемного характера нагружения при экструзии. С. 77--80.
2.6. Трение и коэффициент бокового давления. С. 80--84.
Список литературы. С. 84--87.
Глава 3. МЕТОДЫ ТРИБОТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ РАСЧЕТОВ ОБОРУДОВАНИЯ И ОСНАСТКИ ДЛЯ ПРОЦЕССОВ ЭКСТРУЗИИ ВЫСОКОНАПОЛНЕННЫХ ДРЕВЕСНОПОЛИМЕРНЫХ КОМПОЗИЦИЙ
3.1. Фрикционные условия пробкообразного движения композиций в винтовом канале, определение параметров нарезки червяка. С. 89--98.
3.2. Фрикционные условия пробкообразного движения композиций в профилирующих каналах экструзионных устройств. С. 99--120.
3.2.1. Общая концепция перехода от вязкопластического течения к пробкообразному движению. С. 99--103.
3.2.2. Канал кругового сечения. С. 103--107.
3.2.3. Канал кольцевого сечения. С. 107--111.
3.2.4. Плоскощелевой экструзионный канал. С. 111--116.
3.2.5. Ромбовидный канал. С. 116--120.
3.3. Параметры зоны пробкообразного скольжения при экструзии изделий неосесимметричного сечения. С. 120--124.
3.4. Растягивающие напряжения в экструдируемых профилях из высоконаполненных пресскомпозиций. С. 125--131.
3.5. Застойные зоны в экструзионном канале. С. 131--135
Список литературы. С. 135--137.
Глава 4. УЧЕТ ТРИБОТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ ФАКТОРОВ ПРИ ЭКСТРУЗИИ ВЫСОКОНАПОЛНЕННЫХ ДРЕВЕСНОПОЛИМЕРНЫХ КОМПОЗИЦИЙ
4.1. Технологические свойства и режимы переработки высоконаполненных древеснополимерных композиций. С. 138--148.
4.1.1. Объемная деформативность. С. 138--143.
4.1.2. Сдвиговая деформативность. С. 144--145.
4.1.3. Гигроскопичность древесины, требования к влажности исходного сырья. С. 145--148.
4.2. Силовые параметры процессов экструзии. С. 148--164.
4.2.1. Влияние технологических смазок. С. 148--156.
4.2.2. Влияние конструкции экструзионного канала. С. 156--161.
4.2.3. Влияние временных эффектов. С. 161--164.
4.3. Температурно-скоростные режимы переработки. С. 164--177.
4.3.1. Исходные предпосылки. С. 164--168.
4.3.2. Влияние сил трения на разогрев высоконаполненных древеснополимерных композиций при экструзии. С. 168--177.
4.4. Разработка базового технологического процесса и оборудования для переработки высоконаполненных древеснополимерных композиций методом червячной экструзии. С. 177--186.
4.5. Промышленное использование процессов экструзии древеснополимерных композиций. С. 186--194.
Список литературы. С. 194--196.
Заключение. С. 197--197.

Academy |
Return to The NASB Presidium Information Server Home Page
Designed and maintained by Dr.
Nikolai N. Kostyukovich. Last updated: October 28, 1998
Created with assistance of Dr. Ignatii I. Korsak
Copyright © 1998 The National Academy of Sciences of Belarus