Карта сайта · Обратная связь · Поиск
ArhPlan.ru
Город Здания Элементы Технологии Дизайн Мосты Индустрия История Материалы Справка  
Главная > Стройматериалы > Пластмасса и полимеры > Общие физические свойства пластмассы
 Подразделы
Все статьи раздела Общая информация Бетон и цемент Грунтосиликаты Кирпичи Камень и керамика Древесина Пластмасса и полимеры Сталь и металлы Фибролит Изоляционные материалы
 Социальные сети
 Похожие статьи
Общие физические свойства древесины
Материалы: Древесина

Физические свойства ячеистых бетонов
Материалы: Бетон и цемент

Общие требования к конструкциям наружных стен и их классификация
Здания: Жилые здания

Полимерные материалы и пластмассы как строительные материалы
Материалы: Пластмасса и полимеры

Влажность древесины и ее влияние на механические свойства
Материалы: Древесина

Влияние факторов на механические свойства древесины и пластмасс
Материалы: Пластмасса и полимеры

Влияние естественных пороков на механические свойства древесины
Материалы: Древесина

Общие сведения о деревянных пространственных конструкциях
Здания: Основы проектирования

Общие сведения и классификация оболочек покрытий из пластмасс
Здания: Основы проектирования

Общие сведения о крышах, кровлях и об организации кровельных работ
Технологии: Кровельные работы

https://c-inform.info/news/id/97654

Общие физические свойства пластмассы

Статья добавлена в Марте 2015 года
            0



Рассмотренные выше различные виды пластмассовых материалов отличаются своими физико-механическими свойствами, зависящими от структуры, типа наполнителя и связующего, технологии изготовления и др. Пластмассы имеют как положительные, так и отрицательные свойства, выраженные в разной степени у различных видов пластмасс.

Положительные свойства: легкость, водостойкость и атмосферостой-кость, не требующие дополнительной пароизоляции; биостойкость, являющаяся особенно ценным свойством (только отдельные древесные пластики могут подвергаться биологическому разрушению, однако и эта опасность исключается введением антисептиков при их изготовлении); стойкость к химической агрессии; повышенные электроизоляционные свойства, немагнитность; возможность создания материалов с различной расцветкой; достаточная поверхностная твердость и др. Производственные преимущества: простота формования изделий, благодаря чему имеются широкие возможности создания разнообразных пространственных архитектурных форм; легкость обработки простейшими инструментами; клеящая способность и свариваемость; высокая заводская готовность строительных элементов, что облегчает монтаж их на стройплощадке.

Отрицательные свойства: горючесть большинства пластмасс; низкая теплостойкость пластмасс на основе термопластичных смол; ползучесть и чувствительность к действию знакопеременных нагрузок; старение. Основной производственный недостаток — токсичность некоторых синтетических смол.

Отдельно следует остановиться на отношении полимеров к тепловому воздействию. По этому признаку они делятся на термопластичные и термореактивные. Термопластичные полимеры при нагревании размягчаются и вновь затвердевают при охлаждении, т. е. происходит чередование процессов деструкции и повторной полимеризации полимера. Это явление широко используется в технологии переработки термопластов в изделия, так как оно позволяет организовать высокопроизводительные и полностью автоматизированные производственные процессы экструзии, штампования, литья под давлением и т. п.

К термопластам относятся полимеры с цепным и разветвленным строением макромолекул: полиамиды, полиэтилен, полиметилметакрилат и др. Термореактивные полимеры при нагревании сначала размягчаются, но затем переходят необратимо в твердое состояние, из которого уже не могут вывести его ни последующий нагрев, ни охлаждение. К термореактивным полимерам относятся: эпоксидные, полиэфирные, фенолоформальдегидные и другие смолы. Термореактивные свойства полимеров исключительно ценны для инженерной практики. На основе их получают материалы и конструкции температуро- и огнестойкие, нерастворимые и т. п.

Как уже указывалось, изготовление материалов на основе древесины и пластмасс и проектирование конструкций должно вестись так, чтобы максимально использовать положительные свойства материалов и максимально избегать влияния отрицательных свойств.
Источник: «Конструкции из дерева и пластмасс», В. А. Иванов, В. З. Клименко, 1983

Понравилась ли вам эта публикация?
-2


« Предыдущие статьи
Общие физические свойства древесины
Материалы: Древесина

Основные виды полимерных материалов и пластмасс
Материалы: Пластмасса и полимеры

Состав и структура синтетических полимерных материалов
Материалы: Пластмасса и полимеры

Строение и состав древесины
Материалы: Древесина

Ресурсы производства полимерных материалов из древесины
Материалы: Древесина

Полимерные материалы и пластмассы как строительные материалы
Материалы: Пластмасса и полимеры

Роль полимерных материалов и конструкций из пластмасс
Материалы: Пластмасса и полимеры

Применение деревянных конструкции в строительстве
Материалы: Древесина

Следующие статьи »
Влажность древесины и ее влияние на механические свойства
Материалы: Древесина

Влажность пластмасс и ее влияние на механические свойства
Материалы: Пластмасса и полимеры

Плотность пластмасс и древесины
Материалы: Пластмасса и полимеры

Термические свойства пластмасс и древесины
Материалы: Пластмасса и полимеры

Анизотропия механических свойств пластмасс и древесины
Материалы: Пластмасса и полимеры

Деформация пластмасс и древесины
Материалы: Пластмасса и полимеры

Структурные диаграммы полимеров
Материалы: Пластмасса и полимеры

Длительное сопротивление древесины и пластмасс
Материалы: Пластмасса и полимеры




Ссылка на эту статью в различных форматах
HTMLTextBB Code


Комментарии к этой статье


Еще нет комментариев


Сколько будет 39 + 31 =

       



 
Карта сайта · Обратная связь · Поиск · ARHPLAN.ru © 2014–2023
Градостроительство · Конструкция зданий · Элементы зданий · Технологии строительства · Архитектурный дизайн · Мостостроение · Промышленные предприятия · История архитектуры · Стройматериалы · Справочная информация