Резинотехнические изделия как пишется

При конструировании резиновых деталей зачастую не учитываются технические возможности резины.в результате этого в некоторых конструкциях на резину налагаются чрезвычайно высокие

Резинотехнические изделия как пишется

При конструировании резиновых деталей зачастую не учитываются технические возможности резины.

В результате этого в некоторых конструкциях на резину налагаются чрезвычайно высокие нагрузки и резиновый элемент конструкции помещается в среду с ненормальными температурными условиями. Предпринята попытка первого обобщения и описания некоторых наиболее важных принципов конструирования формовых резиновых деталей, основанная на анализе физических, физико-механических и тепловых свойств резины. Резина характерна тем, что по некоторым физическим свойствам она напоминает твердое тело, по другим – жидкость и даже газ. При действии сил на резину в ней наблюдается обратимая деформация как упругого, так и высокоэластичного типа, а при повышенных температурах появляются вязкотекучие свойства. Резина напоминает жидкость, в частности, тем, что она обладает высокой объемной упругостью (объемный модуль резины к 27200 кгс/см^2) наряду с малой упругостью формы ( модуль сжатия Е=30-80кгс/см^20). По сравнению с величиной линейной деформации объемная сжимаемость настолько мала, что вплоть до 200-300% деформации и даже выше резину можно рассматривать как совершенно не сжимаемое тело, у которого с погрешностью до 0,03% можно принять, что коэффициент Пуассона µ=0,5.

Вышеизложенное позволяет сформулировать первый принцип конструирования резиновых деталей.

1. При конструировании резиновых деталей и узлов, в которых резина работает на сжатие в одном или двух направлениях, следует в конструкции предусмотреть возможность ее расширения в одном или двух других направлениях. Замкнутый в объеме резиновый элемент не может проявить эластических свойств. Жидкие агрессивные среды (смазочные масла) вызывают набухание резины, приводящее к увеличению ее объема. При конструировании деталей машин главным образом уплотнительных узлов, которых резиновый уплотнительный элемент (обычно торообразное резиновое кольцо) помещается в канавку, объем канавки должен быть несколько больше объема кольца, чтобы компенсировать увеличение объема резины, которое происходит при физическом воздействии на нее агрессивной среды. Это достигается выбором надлежащей ширины канавки. Игнорирование этого принципа часто приводит к тому, что кольцо, увеличиваясь в объеме, заклинивает систему, выдавливая зазор между сочлененными металлическими поверхностями узла. Известны случаи, когда набухание резиновых колец в агрессивной среде сопровождается настолько большим увеличением давления на контакте, что деформируется, а иногда и разрушаются уплотняемые металлические цилиндры. Представление о резине как о несжимаемом материале приводит к выводу о том, что под давлением резиновая деталь изменяет форму и стремится заполнить свободный объем и имеющиеся в конструкции зазоры. Поэтому существенным при конструировании узлов, в которых используется резина, является следующий принцип: В узлах уплотнения зазор между сопряженными металлическими деталями, которые уплотняет резина, должен быть тем меньше, чем больше давление среды, под воздействием которой находится узел. Так как резина не сжимаема, резиновая деталь должна обладать тем большей способностью к деформации при данной нагрузке, чем большим числом степеней свободы она обладает. Чем выше образец (при одинаковом поперечном сечении), тем он мягче, то есть способен к большим деформациям при одной и той же нагрузке. При осевом сжатии резина находится в сложном напряженном состоянии, на которое оказывает влияние трение на торцах. Установлено, что если детали, изготовленные из одной резины, имеют одинаковое отношение нагруженной поверхности к свободной (коэффициент формы), то их способность к деформации сжатия также одинаковая. Вышеизложенное позволяет сформулировать следующие принципы конструирования.

2. При конструировании резиновых деталей для работы в условия сжатия следует учитывать зависимость жесткости проектируемого изделия от его формы и размеров. Изделия, предназначенные для работы в условиях сжатия при необходимости достижения одинаковой жесткости, могут быть сконструированы:

а) из одной и той же резины при сохранении одинаковым соотношения нагруженной и свободной поверхностей;

б) из разных резин при разном соотношении нагруженной и свободной поверхностей.

При необходимости конструирование изделий меньшей жесткости может быть произведено следующими способами:

а) за счет размещения в изделии из одной и той же резины серии отверстий, расположенных вдоль (обычно) или поперек действия силы;

б) выбором более мягкой резины.

В случае, если продольная жесткость конструкции должна быть увеличена, а поперечная сохранена неизменной, конструктор может заменить одно изделие несколькими резиновыми элементами, уменьшив высоту каждого из них во столько раз, сколькими элементами заменено изделие, и между ними поместить металлические пластины. Такой набор резино-металлических элементов повысит осевую жесткость изделия во столько раз, во сколько изменится модуль упругости элементов в связи с изменением их коэффициента формы. При конструировании резиновых узлов и деталей и выборе их размеров следует учитывать условия устойчивости деталей под действием осевой нагрузки или давления. Например, рекомендуется, чтобы отношение диаметра к высоте у цилиндрических деталей было менее 0,6^10. При уменьшении этого отношения возникает опасность потери устойчивости при осевой нагрузке. Если требуется применять изделия с большим соотношением диаметра детали к ее высоте, то рекомендуется применять наборы резиновых и металлических пластин. Известно, что нарушение герметичности уплотнительных узлов происходит в результате диффузии или контактного перетекания среды либо в результате потери устойчивости резинового уплотнителя под действием давления. Опыт работы показывает, что резиновая прокладка уплотняет, пока сила трения в контакте больше усилия, создаваемого гидравлическим давлением. В системе уплотнений всегда имеются такие места, в которых поверхностное трение или контактные напряжения несколько меньше, чем в других. Вследствие этого происходит местное нарушение герметичности прокладки и потеря устойчивости. Следовательно, повышение устойчивости, то есть увеличение допустимого давления, может быть достигнуто: уменьшением толщины прокладки; увеличением степени сжатия прокладки или повышением напряжения на контакте; выбором резины с более высоким модулем упругости; увеличением ширины прокладки; увеличением коэффициента трения. Резкое увеличение надежности торцевых и радиальных резиновых уплотнений, а так же значительное расширение предельных значений допустимого гидравлического давления уплотняемой среды достигается применением конструкция узлов, позволяющих ограничивать радиальные или осевые перемещения и деформации уплотнений под действием гидравлических давлений. Это достигается помещением резиновых уплотнений в канавки фланца, штока или цилиндра. В такой конструкции уплотнительного узла при малых давлениях уплотнение достигается за счет контактных напряжений, создаваемых при первоначальном сжатии резинового кольца. При увеличении давления резиновое кольцо соприкасается с ограничителем. В этом положении гидравлическое давление среды передается через резину на все места контакта резины с металлом. Таким образом, напряжение на контакте резина – металл увеличивается пропорционально росту гидравлического давления уплотняемой среды и обеспечивается так называемое самоуплотнение. Описанные вещи конструкции широко используются в гидравлических и пневматических устройствах. Успех их применения при значительных давлениях определяется главным образом величиной зазора между двумя сопрягаемыми металлическими деталями. Чем выше уплотняемое давление среды, тем этот зазор должен быть меньше.

3. В целях создания более надежных и долговечных резиновых деталей машин целесообразно использовать резину при работе на сжатие, а не на растяжение. Опыт конструирования и эксплуатации резиновых деталей показывает, что во многих конструкциях, особенно рассчитанных на работу при низких температурах, удается повысить долговечность резиновых деталей в несколько раз, только используя вышеуказанный принцип. Так, в редукторах, при работе которых герметизация достигается за счет контактных напряжений между металлическим седлом и плоской резиновой прокладкой, только путем введения на поверхности резиновой прокладки (в зоне контакта с седлом) выпуклого пояска, который заставляет резину в зоне седла работать на сжатие вместо растяжения, удалось увеличить число срабатываний клапанов при температуре -55С в 3 раза.

4. Для получения более податливых резиновых силовых элементов и амортизаторов следует разрабатывать такие конструкции деталей, в которых резина работала бы на сдвиг. Для обеспечения большей надежности изделий резиновый элемент обычно конструируется таким образом, чтобы под действием нагрузки он работал на сдвиг и сжатие.

5. При конструировании и расчете резиновых деталей, работающих в условиях многократной деформации, следует иметь ввиду, что отношение динамического к статическому модулю упругости должно быть больше 1. Так как упругость резины отличается резко выраженным релаксационным характером, совершенно ясно, что высокоэластический модуль упругости резины, измеренный при медленных однократных деформациях, не может служить характеристикой, определяющей поведение резины при динамическом многократном нагружении. Проведенными исследованиями установлены динамические модули упругости резины в условиях удара при сжатии и кручении (ударные модули). В основе метода лежит теория распространения упругих волн в стержнях. Установлено, что динамический модуль упругости резины из натурального каучука увеличивается на 28-30% по сравнению со статическим.

6. Конструкция резиновых изделий должна быть рассчитана с учетом зависимости модуля упругости от температуры. Так, например, если принять статический модуль упругости резины 2 при комнатной температуре за единицу, то при температуре0С он будет равен 1,05; при – 20С -1,43, а при -40С-6,7. Еще более резко зависит от температуры динамический модуль упругости. Динамический модуль упругости при частоте 1500цикл/мин для этой резины увеличится в 6,7 раз уже при температуре -20С.

7. При конструировании изделий, работающих в условиях многократных деформаций, следует выбирать такие размеры резинового элемента, чтобы в динамическом режиме не было слишком значительного роста температуры. При периодических многократных деформациях резины, высокоэластическая деформация отстает по фазе от приложенной силы, так как перегруппировка гибких молекул происходит не мгновенно, а во времени. При этом образуется петля гистерезиса. Наличие петли гистерезиса при многократных деформациях в большинстве случаев (за исключением работы амортизаторов в зоне резонанса) играет при эксплуатации отрицательную роль, так как является источником образования тепла в резине и, вследствие малой теплопроводности материала приводит к неравномерному повышению температуры в его массе. При этом резко падает прочность, ускоряются процессы старения, а так же появляются неравномерные термические напряжения. При необходимости применения массивных резиновых изделий, работающих в режиме многократных деформаций, во избежание повышения температуры следует предусмотреть в конструкции резиновых элементов осевые отверстия для уменьшения теплообразования, улучшения теплоотдачи, а также предусмотреть интенсивную систему охлаждения. Опыт эксплуатации массивных резиновых изделий, работающих при многократных деформациях, показывает, что очаг разрушения находится в середине резинового элемента. Введение отверстий в этой зоне изделия резко повышает срок службы деталей.

8. При конструировании резиновых уплотнительных деталей и узлов, в которых рабочим элементом является резина, следует выбирать степени сжатия так, чтобы при изменении контактного давления в процессе эксплуатации и хранения оно не стало ниже критического. Установлено, что для неподвижных уплотнителей минимальное сжатие торообразных колец, изготовленных из резины твердостью 70 по ТМ-2, не должно быть ниже 15%. Очевидно, такое же минимальное сжатие должно быть обеспечено и для уплотнений с возвратно-поступательным перемещением одной из сопряженных деталей. Однако если, кроме условий герметизации, учесть еще и условия трения и износа, то для подвижных уплотнений минимально-допустимое сжатие следует уменьшить. Обычно оно принимается равным 8,5-10%. Такое уменьшение сжатия несколько снижает надежность уплотнения, его срок службы и хранения. Но оно является оптимальным для подвижных уплотнений, так как при повышении минимального сжатия на долговечность уплотнения отрицательно влияет трение и износ.

9. Для снижения скорости падения контактных напряжений при понижении температуры целесообразно использовать самоуплотняющиеся конструкции резиновых уплотнений, в которых резиновый элемент работал бы не на сжатие, а на изгиб. Этот принцип нашел применение при создании V-образных манжет. Температурный интервал их работоспособности (при использовании одной и той же марки резины) на 8-12С шире, чем при работе резины на сжатие, которое имеет место при применении в качестве уплотнений колец круглого т прямоугольного сечения. По значениям коэффициентов термического расширения резины близка к жидкости. Исследованиями установлено, что в интервале температур -70 +85С удельный объем резины линейно зависит от температуры, а значение его зависит от состава резины и типа каучука, примененного для ее изготовления.

Ниже приведены значения коэффициентов объемного расширения некоторых веществ:

Газ . . . . . . . . . . 4.10-3

Сталь . . . . . . . 3.10-3

Алюминий . . . 7,2.10-5

Вода . . . . . . . . . 2.10-4

Стекло . . . . . . . (2,0÷3,6)10-4

Резина . . . . . . . (2÷6,7)10-4

Из этих данных следует, что коэффициент объемного расширения резин равен, а у некоторых резин в 3 раза больше, чем у воды, и в 10-20 раз больше, чем у стали. Такое различие в значениях коэффициентов расширения резины и стали приводит к появлению термических напряжений в резиновом элементе резино-металлического шарнира при его остывании от температуры вулканизации (140-180С) до комнатной температуры (15-25С), а так же к росту напряжений в резине при повышении температуры в процессе ее эксплуатации.

10. Отсюда следует, что при конструировании резино-металлических деталей машин, особенно резино-металлических шарниров, одним из основных должен быть принцип, согласно которому резиновый элемент не должен подвергаться термическим напряжениям при остывании или должен быть максимально от них разгружен. Этот принцип выполняется лишь в том случае, когда удается обеспечить возможность свободной усадки резины при ее остывании от температуры вулканизации до комнатной температуры. В резино-металлических шарнирах, в которых резина находится между концентрично расположенными металлическими цилиндрами и крепится к ним, это достигается заменой наружного цилиндра несколькими секторами. В сварных амортизаторах типа АКСС для устранения трещин, возникавших в результате термических напряжений по контуру мест крепления резины к металлу, сделаны дополнительные резиновые приливы и т. д.

11. Во многих конструкциях удается использовать отрицательные свойства резин для получения положительных решений в работоспособности изделия. Например, при длительном контакте резинового уплотнения накопляются остаточные деформации и уменьшается напряжение на контакте, что снижает долговечность и надежность уплотнения. Это явление часто удается компенсировать набухание резины в рабочих средах, вызывающим увеличение ее объема; и тем самым снижается степень накопления остаточных деформаций и сохраняются контактные напряжения.

12. При конструировании изделий очень важно рациональное размещение материала. Так, например, только нарезка зубьев в клиновидном ремне повышает его долговечность в 2-3 раза. При конструировании резиновых деталей, работающих в режиме динамических нагрузок, следует стремиться к разработке равнонапряженных изделий, то есть таких, у которых напряжения в любых сечениях были бы одинаковы. Резиновая деталь должна конструироваться таким образом, чтобы по возможности избегать резких переходов по толщине. Различия в толщине стенки детали могут привести к неоднородной вулканизации резины и концентрации напряжений, ускоряющих ее разрушение. При конструировании резиновых деталей необходимо, чтобы на стыках поверхностей не было острых углов и резких переходов. В местах, где предусмотрены закругления и плавные переходы, при периодической деформации возникает концентрация напряжений, вызывающая быстрое разрушение детали. Такое явление наблюдается при эксплуатации резиновых деталей, имеющих внутри полость и острые углы. При нагружении таких деталей внутренняя полость изменяет конфигурацию. Вместо прямоугольника в сечении образуется фигура с вытянутыми острыми углами. В этих местах возникают перенапряжения и образуются трещины, которые в дальнейшем служат очагами разрушения и приводят к преждевременному выходу из строя всей детали. Только придав внутренней полости овальную форму, удалось избежать перенапряжения и значительно повысить срок службы детали.

13. При конструировании резино-металлических деталей форма металлической арматуры должна быть выбрана так, чтобы обеспечить равномерное напряжение в местах крепления резины к металлу. Известно, что для улучшения крепления резины к металлу через слой эбонита в металлическом ободе массивных резиновых шин делается “ласточкин хвост”. Вначале, при переводе крепления на клей лейконат или латунь, конструкция арматуры не менялась. Практика показала, что такого рода крепление не надежно, так как в результате местных перенапряжений в углах “ласточкина хвоста” происходит концентрация напряжений и преждевременное разрушение резиновой детали. Только при переходе на новую конструкцию арматуры с выпуклым профилем были получены наилучшие результаты.

14. При конструировании изделий, если применение резины не может полностью обеспечить требований техники, целесообразно применять комбинацию материалов. Так, в резино-пружинных или резино-пневматических амортизаторах резина служит главным образом для демпфирования и как емкость для воздуха, в то время как силовым элементом является металлическая пружина. Если вам помогла данная статья, пожалуйста, оцените ее : )

"Вам по ГОСТ или правильно", Технолидер, май-июнь 2010

На протяжении последних двух десятков лет средствами массовой информации внедряется мысль о том, что использование ГОСТов является панацеей от страшной беды, преследующих наших граждан, а именно поступления на рынок некачественных продуктов. Так ли это? Давайте взглянем на один из самых известных стандартов для изделий РТИ — ГОСТ 7338-90 — «Пластины резиновые и резинотканевые. Технические условия» (порядка 1000 запросов в месяц по Яндексу)

Резинотехнические изделия (РТИ) — это детали производственного назначения изготовленные из вулканизованных каучукосодержащих материалов.

Как выбираются резины

Состав резин из которых изготавливаются изделия резинотехники выбирается исходя из условий в котором деталь будет эксплуатироваться, таких как:

  • температура эксплуатации
  • воздействие агрессивных сред — бензин, масло, кислоты, щелочи, аммиак, вода, кислород, озон, природный газ и т.д.
  • характер эксплуатации (физические воздействия) и т.д.

Следовательно, правильный выбор резины из которой изготавливается резиновая деталь — залог долгой и эффективной эксплуатации оборудования. 

Технические резиновые пластины, выпускаемые по ГОСТ 7338-90, занимают значительную долю в объеме производства резинотехники в России. Техпластины имеются в продуктовой линейке практически всех заводов РТИ страны, потому что существует традиционно большой спрос и технология производства известна и не нуждается в дополнительной доработке. Однако,  ориентация на производство техпластин по ГОСТ 7338 не позволяет производителю получать высокую норму прибыли из-за наличия предубеждений у потребителя, что техническая резиновая пластина не может быть важным и современным продуктом, обладающим хоть каким-то комплексом потребительских свойств, сверх оговоренных в ГОСТе и потому неготовности платить за важные характеристики надбавку к  цене.

Теперь обратимся непосредственно к технической резиновой пластине и посмотрим, какими способами она производится и для чего обычно применяется.

Пластины резиновые и резинотканевые, в соответствии с ГОСТ 7338-90, предназначаются:

  • для изготовления резинотехнических изделий (в том числе методом вырубки или вырезанием), которые используются для уплотнения неподвижных соединений, предотвращают трение между поверхностями из металла, для восприятия одиночных ударных нагрузок;
  • для использования в качестве защитных покрытий;
  • для изготовления прокладок различной конфигурации, работающих в статическом режиме.

Резиновые пластины производятся двумя основными способами — формовым и неформовым.

Формовой способ — это изготовление резиновых пластин на вулканизационных гидравлических прессах в металлических пресс-формах при высоком избыточном давлении. Формовой способ производства позволяет получать наиболее качественный продукт, но размеры пластин ограничены размерами пресс-форм или плит пресса — поэтому трудно найти формовую резиновую пластину размерами больше чем 1000х1000 мм. В то же время формовой способ позволяет изготавливать пластины максимальной толщины — для одного из заказчиков наша компания изготовила пластины толщиной 80 мм.

Неформовой способ — на барабанных вулканизаторах непрерывного действия. В данном случае избыточное давление создается за счет прижимания резиновой заготовки к нагревательному металлическому барабану металлической или резинотканевой лентой.  Давление в данном случае меньше, чем при формовой вулканизации, но качественные показатели достигаются путем увеличения времени вулканизации — т.е. регулируется скоростью вращения вулканизационного барабана. Использование неформового способа дает возможность производства длинномерных резиновых пластин — длиной 10 метров и более, ширина которых ограничена лишь размерами вулканизационного барабана. Основным недостатком или, вернее будет сказать — ограничением, является толщина получаемого продукта — обычно она находится в пределах от 0,5 до 6 мм, хотя мы знаем случаи, когда таким способом производится пластина и калибром до 12 мм.

Можно вспомнить, также, и совсем архаичный способ изготовления техпластин — автоклавный — когда рулоны резины вулканизовались в вулканизационных котлах. Но от него, к счастью, даже в нашей стране отказались уже более 10 лет назад.

Соответственно, исходя из технологии производства резиновые пластины делят на два основных типа — формовые и неформовые.

Формовые техпластины — пластины, которые производятся на вулканизационных прессах. Иногда их называют также резиновыми плитами или резиновыми матами.

Неформовые техпластины — пластины, изготовленные любым способом отличным от формового — в т.ч. на барабанных вулканизаторах. Такие пластины также могут называть рулонной резиной или рулонной техпластиной.

ГОСТ 7338 и  основные его части

Теперь обратимся к упоминавшемуся выше ГОСТ 7338-90.

ГОСТ 7338 подразделяет все технические резиновые пластины на три основные марки:

  • ТМКЩ — тепломорозокислотощелочестойкая;
  • МБС — маслобензостойкая;
  • АМС — атмосферомаслостойкая технические  пластины.
Табл.1 Резиновые технические пластины ГОСТ 7338, свойства

Марка резиновой пластины

Степень твердости

Твердость по  Шору А, ед.

Температурный  интервал

Рабочая среда

ТМКЩ

М

 35-50

от -45 до +80

Воздух, азот, инертные газы при давлении 0,05-0,4 МПа, вода пресная, морская,  промышленная без органических растворителей и смазочных веществ;  насыщенные растворы солей, кислоты и щелочи концентрацией не более   20%  при давлении 0,05-10,0 МПа

С
С1
С2

 50-65

от -30 до +80

от -45 до +80

от -60 до +80

Т
Т1
Т2

 65-85

от -90 до +80

от -45 до +80

от -30 до +80

АМС

М
М1

 30-50

от -30 до +80

Воздух, азот, инертные газы при давлении 0,05-0,4 МПа, масла на нефтяной основе при давлении 0,05-10,0 МПа

от -40 до +80

С
С1

 50-65

от -30 до +80

от -40 до +80

Т
Т1

 65-85

от -30 до +80

от -40 до +80

МБС

М
М1

 40-55

от -30 до +80

Воздух, азот, инертные газы при давлении 0,05-0,4МПа, масла и топлива на нефтяной основе, бензин при давлении 0,05-10,0 МПа

от -40 до +8

С
С1

 55-70

от -30 до +80

от -40 до +80

Т
Т1

 70-90

от -30 до +80

от -40 до +80

Для производства техпластин ТМКЩ используются наиболее дешевые виды синтетических каучуков таких как бутадиен-стирольные и, реже, изопреновые, для технических пластин типа МБС — бутадиен-нитрильные, для АМС — комбинация бутадиен-нитрильных и хлоропреновых каучуков.

Недостатки ГОСТ 7338

Стоит отметить, что перечень типов техпластин не ограничивается изделиями, выпускаемыми по ГОСТ 7338 — так наиболее прогрессивные материалы — силиконовые резины и фтор-резины — применяемые в агрессивных средах, к вышеуказанному ГОСТу отношения не имеют. В тоже время, если взглянуть в Табл.1, становится видно, что заявляемая в ГОСТе пластина ТМКЩ — т.е. «ТеплоКислотоМорозоЩелочестойкая» — своим названием может вызывать лишь снисходительную улыбку, поскольку она работоспособна в кислотах и щелочах лишь до 20% концентрации, да и то с  исключениями — в частности по азотной кислоте — и это кислотостойкая резина, а максимальная температура эксплуатации — +80оС — т.е. теплостойкость изделия далека от современных представлений об уровне данной характеристики.

Так что же делать потенциальному потребителю, который хочет получить оптимальный и современный продукт за разумные деньги? И как производителю вырваться из пут ГОСТа?

Как помочь потребителю

Оптимальным способом для производителя кажется создание новых продуктов с использованием современных материалов, с разработкой соответствующей технической документации на производство, в т.ч. технических условий — ТУ. НО! Сама аббревиатура ТУ усилиями многочисленных журналистов давно уже стала ругательным словом. И приходится заводам РТИ продолжать выпуск продукции, которая никак не соответствует современным требованиям, но хорошо подходящей под требования ГОСТ 7338. А неосведомленный о потенциальных возможностях промышленности потребитель продолжает искать пресловутую техпластину ТМКЩ (число запросов в Яндексе около 2000 в месяц). И получает, зачастую, малопригодный для применения продукт — в нашем офисе хранится образец пластины ТМКЩ производства одного российского завода РТИ, который можно было разорвать, буквально, руками, но при этом показатели резины прекрасно укладывались в поистине «резиновые» гостовские нормы. Разумеется, нельзя говорить о том, что все материалы, выпускаемые по ГОСТ 7338, являются некачественными. Речь лишь о том, что данный документ очень сильно устарел и в настоящее время становится совершенно малоактуальным.

Чтобы преодолеть данную проблему серийные заводы РТИ часто прибегают к выпуску пластин из марочных резин — к примеру из резины В-14 для использования ее в качестве маслобензостойкой техпластины.

В несколько лучшем положении находятся средние и малые  предприятия, производящие резинотехнику. Именно они и ведут серийный выпуск современных пластин из резиновых материалов, соответствующих требованиям интенсификации промышленного производства, а именно работе в условиях повышенных температур, воздействия агрессивных сред и т.д. Акцент делается на сужение спроса за счет более точного определения области применении новых продуктов и, соответственно, более точного определения целевой аудитории для каждого продукта.

А как у нас?

В качестве примера, приведем опыт Научно-технического цента «Резина». Работая с большим количеством предприятий, мы всегда выявляем истинные потребности наших клиентов в тех или иных изделиях, всегда следуя трем принципам выбора состава резин приведенным выше. Именно таким образом появились продукты, как вибродемпфирующие пластины, фторсиликоновые трансформаторные пластины, антистатические электропроводные пластины, техпластины из этиленпропиленовых резин с действительно высокой теплостойкостью и ряд других.

А для потребителя, увы, по-прежнему не остается иного метода как метода проб и ошибок. К сожалению, ни ГОСТы, при том уже давно просроченные и отмененные, ни даже наличие сертификата ИСО 9001 не позволяет твердо надеяться на 100-процентную гарантию получения качественного продукта. Хотя, стоит заметить, наличие сертификата ИСО 9001 значительно увеличивает вероятность приобретения качественного товара.

Итак, для потребителя крайне важно четко сформулировать для себя и для потенциального производителя те самые, упоминавшиеся в начале статьи факторы, которые будут в реальности влиять на работу изделия  — температура, среда и способ использования.

А далее остается искать ту компанию, сотрудники которой смогут дать квалифицированный совет по выбору РТИ для конкретных условий. Желательно, чтобы для решения задачи были предложены, как минимум два варианта. А потом — думать и выбирать.

В качестве справочного материала мы предлагаем следующую таблицу, в которой область применения резиновой пластины соотнесена с видами каучуков.

Табл.2. Типы резиновых пластин и каучуков

Тип пластины

Каучук

Температура эксплуатации, оС

Озоностойкая

Этиленпропиленовый

-50 ÷ +150

Хлоропреновый

-55 ÷ +100

Силиконовый

-60 ÷ +250

Бензостойкая

Хлоропреновый +нитрильный

-55 ÷ +100

Нитрильный

-50 ÷ +100

Маслостойкая

Нитрильный

-50 ÷ +100

Кислотостойкая

Этиленпропиленовый

-50 ÷ +150

Стирольный

-50 ÷ +90

Натуральный

-50 ÷ +90

Теплостойкая

Этиленпропиленовый

-50 ÷ +150

Силиконовый

-60 ÷ +250

Агрессивостойкая

Фторкаучук

-20 ÷ +200

Фторсиликоновый

-60 ÷ +170

Износостойкая

Натуральный

-50 ÷ +90

Изопреновый

-50 ÷ +90

Температуростойкая

Силиконовый

-60 ÷ +250

Маслотеплостойкая

Фторосиликоновый

-60 ÷ +170

Стойкая к фреонам

Хлоропреновый

-50 ÷ +100

Стойкая к пару и перегретой воде

Этиленпропиленовый

-50 ÷ +150

Электроизоляционная

Силиконовый

-60 ÷ +250

Эта таблица должна помочь потребителю оценить, в первом приближении, правильность подбора резины для изготовления технической пластины.

А дальше опять думать и выбирать.

Если же Вы выберете нас — НТЦ «Резина» — мы приложим максимум усилий, чтобы Вам не пришлось жалеть о своем выборе.

В группу РТИ входят различные изделия, включающие в себя рукава, шланги, конвейерные ленты и многое другое. Области их применения разные, а общее одно — каучук в составе.

Резинотехнические изделия можно условно разделить на две группы:

  • Формовые изделия. Самая многочисленная группа резинотехнических изделий включает более 20 000 изделий. РТИ производят двумя способами, методом литья в форму, либо формированием и вулканизацией резиновой смеси в пресс-форме. Применение: используются во многих современных промышленных областях, от пищевого производства до работы с ж/д техникой.
  • Неформовые. В эту группу входит меньшее количество изделий, чем в формовую группу. Изделия различаются между собой по размеру и длине, обладают широкими возможностями использования. Изготовление изделий проходит в два этапа. Товары этой группы часто применяют для перемещения жидкостей, газов.

Формовые и неформовые изделия находят широкое применение в пищевом производстве, машиностроении, кораблестроении и других сферах.

Конвейерные ленты

Особое место среди резинотехнических изделий занимают конвейерные ленты. Спрос на эти товары постоянно растет. Транспортерные ленты используют в пищевой промышленности: для подачи сырья, транспортировки полуфабрикатов и готовых продуктов.

Наша продукция:

  • Производитель:

    шт


  • Розничная цена
    3 312
    р.


    ОПТ (при покупке от 50000 р.)
    3 168
    р.


    VIP цена (при покупке от 100000 р.)
    2 880
    р.

    Производитель:ПРС

    м2


  • Розничная цена
    3 588
    р.


    ОПТ (при покупке от 50000 р.)
    3 432
    р.


    VIP цена (при покупке от 100000 р.)
    3 120
    р.

    Производитель:ПРС

    м2


  • Розничная цена
    3 067.63
    р.


    ОПТ (при покупке от 50000 р.)
    2 934.25
    р.


    VIP цена (при покупке от 100000 р.)
    2 667.50
    р.

    Производитель:ПРС

    м2


  • Розничная цена
    1 641.83
    р.


    ОПТ (при покупке от 50000 р.)
    1 570.44
    р.


    VIP цена (при покупке от 100000 р.)
    1 427.68
    р.

    Производитель:ПРС

    м2

Приводные ремни

Следующие по популярности — приводные ремни, в различных механизмах используются: зубчатые, многоручьевые, плоские, круглые, поликлиновые, клиновые ремни.

Задача приводных ремней — передача крутящегося момента. По конструкции клиновые ремни можно разделить на кордтканевые и кордшнурованные. Первые используют в приводах общего назначения, вторые — при шкивах небольшого диаметра. Кордшнурованные ремни долговечнее и гибче кордтканевых. По назначению клиновые ремни бывают:

  • Широкими (вариаторными). Используются в механизмах где нужно плавно, бесступенчато менять передачу: в машинах, скутерах, мопедах, квадроциклах и т.д.
  • Вентиляторными. Предназначены для передачи движения от вала двигателя к вспомогательным агрегатам в комбайнах, тракторах и т.д.
  • Поликлиновыми. Узнать эти ремни можно по зубчатой форме. Подходят для передач с высокой мощностью и скоростью.
  • Плоскозубчатыми. Для мощной техники подходят ремни с трапециевидными зубцами и латунным кордом.

Наша продукция:


  • Розничная цена
    25.54
    р.


    ОПТ (при покупке от 50000 р.)
    24.42
    р.


    VIP цена (при покупке от 100000 р.)
    22.20
    р.

    Производитель:ПРС

    шт


  • Розничная цена
    27.06
    р.


    ОПТ (при покупке от 50000 р.)
    25.88
    р.


    VIP цена (при покупке от 100000 р.)
    23.53
    р.

    Производитель:ПРС

    шт


  • Розничная цена
    28.60
    р.


    ОПТ (при покупке от 50000 р.)
    27.35
    р.


    VIP цена (при покупке от 100000 р.)
    24.86
    р.

    Производитель:ПРС

    шт


  • Розничная цена
    30.64
    р.


    ОПТ (при покупке от 50000 р.)
    29.30
    р.


    VIP цена (при покупке от 100000 р.)
    26.64
    р.

    Производитель:ПРС

    шт


  • Розничная цена
    32.17
    р.


    ОПТ (при покупке от 50000 р.)
    30.77
    р.


    VIP цена (при покупке от 100000 р.)
    27.97
    р.

    Производитель:ПРС

    шт

В «Промресурссервис» можно купить ремни клиновые, поликлиновые, вентеляторные и многоручьевые оптом или в розницу. Все товары сертифицированы.

Рукава высокого давления: описание, виды

Это широкая группа резинотехнических изделий. Рукава представляют собой трубопровод с большой гибкостью. Их назначение — транспортировка газообразных, жидких, сыпучих веществ под высоким давлением. Эти изделия устанавливают там, где не получается использовать жесткий трубопровод из металла. Благодаря соединительным элементам их можно подключать практически к любым механизмам, агрегатам, гидравлическим системам.

РВД обеспечивают сцепление и подвижность элементов. Их используют в буровых установках, станочном оборудовании, для оснащения грузовых и легковых транспортных средств. Не обходятся без них в строительстве, в горнодобывающей промышленности. Это оборудование способно находиться в агрессивных условиях, без потери эффективности.

Основные части РВД — внутренний слой из резины, металлический армирующий слой, наружный защитный слой. По обеим сторонам шланга расположены фитинги, предназначенные для подключения к различным системам. В конструкции шлангов могут быть небольшие различия, в зависимости от областей, для которых они предназначены.

РВД бывают с оплетками и навивками. Первые чаще используют в гидравлических системах. Витки могут расходиться во время сгибания, но радиус сгиба таких шлангов больше, чем оплеточных. Также они способны справиться с большим рабочим давлением. Это возможно благодаря наличию до шести армирующих слоев.

Наша продукция:


  • Розничная цена
    182.12
    р.


    ОПТ (при покупке от 50000 р.)
    174.20
    р.


    VIP цена (при покупке от 100000 р.)
    158.36
    р.

    Производитель:Россия

    м


  • Розничная цена
    269
    р.


    ОПТ (при покупке от 50000 р.)
    257.30
    р.


    VIP цена (при покупке от 100000 р.)
    233.92
    р.

    Производитель:ПРС

    м


  • Розничная цена
    144.49
    р.


    ОПТ (при покупке от 50000 р.)
    138.20
    р.


    VIP цена (при покупке от 100000 р.)
    125.64
    р.

    Производитель:Россия

    м


  • Розничная цена
    155.40
    р.


    ОПТ (при покупке от 50000 р.)
    148.64
    р.


    VIP цена (при покупке от 100000 р.)
    135.13
    р.

    Производитель:Россия

    м


  • Розничная цена
    446.90
    р.


    ОПТ (при покупке от 50000 р.)
    427.46
    р.


    VIP цена (при покупке от 100000 р.)
    388.61
    р.

    Производитель:Россия

    м

Выбор рукавов конкретного типа зависит от места использования. Существуют РВД следующих видов:

  • с 1 слоем оплётки 1SN, 1SC;
  • с 2 слоями оплётки 2SN, 2SC;
  • с 3 слоями оплётки 3SK;
  • с 4 слоями навивки 4SP, 4SH;
  • с 6 слоями навивки R13, R15;
  • устойчивые к морозу 2SN, 2SC, 3SK, 4SH.

При выборе важно обратить внимание на основные характеристики шлангов: рабочее давление, радиус сгиба, температуры, допустимые для нормальной работы. Верхние пределы рабочего давления изделий прописаны в ГОСТах и Европейских стандартах.

Резиновые армированные шланги

Резиновые шланги представляют собой продукт с несколькими слоями различных материалов, эта многослойность повышает качество и износостойкость. В качестве укрепления могут быть использованы: навивка, намотка синтетических ниток. Благодаря своим характеристикам шланги пользуются спросом в бытовом хозяйстве, в пищевой промышленности, в тяжелой промышленности, машиностроении, в системах водоснабжения.

Армированные гибкие шланги состоят из следующих слоев:

  • внутренний резиновый слой для герметизации;
  • силовой каркас;
  • наружный резиновый слой.

В зависимости от сферы использования шланги изготавливают с разными усиливающими включениями.

Наиболее распространенный резиновый армированный шланг — 32 мм. Приобрести его, а также другие РТИ, вы можете в «Промресурссервис».

Наша продукция:

К преимуществам резиновых армированных шлангов можно отнести гибкость, эластичность, экологическую составляющую, возможность работы в условиях агрессивной среды. Кроме того, резиновые армированные шланги имеют небольшой вес, удобны и просты в монтаже, доступны по цене.

Чтобы увеличить срок службы резинового армированного шланга, при его использовании нужно придерживаться следующих рекомендаций:

  • Соблюдение температурного режима, выдерживающего давления, указанного производителем.
  • Соответствие внутренней патрубки прибора диаметру шланга. В противном случае температура и внутреннее рабочее давление увеличатся, что негативно скажется на состоянии шланга.

Подходящий шланг и его правильное использование — гарантия безаварийной работы трубопровода.

Покупки с выгодой в «Промресурссервис»

В «Промресурссервис» представлен широкий ассортимент РТИ. Наша компания — крупнейший поставщик резинотехнических изделий в России и ЕС. Все представленные товары соответствуют ГОСТам и обладают безупречным качеством. Их доставка осуществляется во все населенные пункты России. Для уточнения любой интересующей информации позвоните по телефонам +7 (495) 526-68-26, 8 800 201-22-55. Менеджеры ответят на ваши вопросы.

  • Резский или резкий как пишется
  • Резня как пишется правильно
  • Резетка или розетка как правильно электрическая пишется
  • Резвится как пишется правильно
  • Резидент как пишется по английски