ГОСТ 17478-95* «Пресс-материалы. Дозирующиейся стекловолокнит и гранулированный стекловолокнит. Технические условия»
На главную | База 1 | База 2 | База 3 |
Поиск по реквизитамПоиск по номеру документаПоиск по названию документаПоиск по тексту документа |
Искать все виды документовДокументы неопределённого видаISOАвиационные правилаАльбомАпелляционное определениеАТКАТК-РЭАТПЭАТРВИВМРВМУВНВНиРВНКРВНМДВНПВНПБВНТМ/МЧМ СССРВНТПВНТП/МПСВНЭВОМВПНРМВППБВРДВРДСВременное положениеВременное руководствоВременные методические рекомендацииВременные нормативыВременные рекомендацииВременные указанияВременный порядокВрТЕРВрТЕРрВрТЭСНВрТЭСНрВСНВСН АСВСН ВКВСН-АПКВСПВСТПВТУВТУ МММПВТУ НКММПВУП СНЭВУППВУТПВыпускГКИНПГКИНП (ОНТА)ГНГОСТГОСТ CEN/TRГОСТ CISPRГОСТ ENГОСТ EN ISOГОСТ EN/TSГОСТ IECГОСТ IEC/PASГОСТ IEC/TRГОСТ IEC/TSГОСТ ISOГОСТ ISO GuideГОСТ ISO/DISГОСТ ISO/HL7ГОСТ ISO/IECГОСТ ISO/IEC GuideГОСТ ISO/TRГОСТ ISO/TSГОСТ OIML RГОСТ ЕНГОСТ ИСОГОСТ ИСО/МЭКГОСТ ИСО/ТОГОСТ ИСО/ТСГОСТ МЭКГОСТ РГОСТ Р ЕНГОСТ Р ЕН ИСОГОСТ Р ИСОГОСТ Р ИСО/HL7ГОСТ Р ИСО/АСТМГОСТ Р ИСО/МЭКГОСТ Р ИСО/МЭК МФСГОСТ Р ИСО/МЭК ТОГОСТ Р ИСО/ТОГОСТ Р ИСО/ТСГОСТ Р ИСО/ТУГОСТ Р МЭКГОСТ Р МЭК/ТОГОСТ Р МЭК/ТСГОСТ ЭД1ГСНГСНрГСССДГЭСНГЭСНмГЭСНмрГЭСНмтГЭСНпГЭСНПиТЕРГЭСНПиТЕРрГЭСНрГЭСНсДИДиОРДирективное письмоДоговорДополнение к ВСНДополнение к РНиПДСЕКЕНВиРЕНВиР-ПЕНиРЕСДЗемЕТКСЖНМЗаключениеЗаконЗаконопроектЗональный типовой проектИИБТВИДИКИМИНИнструктивное письмоИнструкцияИнструкция НСАМИнформационно-методическое письмоИнформационно-технический сборникИнформационное письмоИнформацияИОТИРИСОИСО/TRИТНИТОсИТПИТСИЭСНИЭСНиЕР Республика КарелияККарта трудового процессаКарта-нарядКаталогКаталог-справочникККТКОКодексКОТКПОКСИКТКТПММ-МВИМВИМВНМВРМГСНМДМДКМДСМеждународные стандартыМетодикаМетодика НСАММетодические рекомендацииМетодические рекомендации к СПМетодические указанияМетодический документМетодическое пособиеМетодическое руководствоМИМИ БГЕИМИ УЯВИМИГКМММНМОДНМонтажные чертежиМос МУМосМРМосСанПинМППБМРМРДСМРОМРРМРТУМСанПиНМСНМСПМТМУМУ ОТ РММУКМЭКННАС ГАНБ ЖТНВННГЭАНДНДПНиТУНКНормыНормы времениНПНПБНПРМНРНРБНСПНТПНТП АПКНТП ЭППНТПДНТПСНТСНЦКРНЦСОДМОДНОЕРЖОЕРЖкрОЕРЖмОЕРЖмрОЕРЖпОЕРЖрОКОМТРМОНОНДОНКОНТПОПВОПКП АЭСОПНРМСОРДОСГиСППиНОСНОСН-АПКОСПОССПЖОССЦЖОСТОСТ 1ОСТ 2ОСТ 34ОСТ 4ОСТ 5ОСТ ВКСОСТ КЗ СНКОСТ НКЗагОСТ НКЛесОСТ НКМОСТ НКММПОСТ НКППОСТ НКПП и НКВТОСТ НКСМОСТ НКТПОСТ5ОСТНОСЭМЖОТРОТТПП ССФЖТПБПБПРВПБЭ НППБЯПВ НППВКМПВСРПГВУПереченьПиН АЭПисьмоПМГПНАЭПНД ФПНД Ф СБПНД Ф ТПНСТПОПоложениеПорядокПособиеПособие в развитие СНиППособие к ВНТППособие к ВСНПособие к МГСНПособие к МРПособие к РДПособие к РТМПособие к СНПособие к СНиППособие к СППособие к СТОПособие по применению СППостановлениеПОТ РПОЭСНрППБППБ-АСППБ-СППБВППБОППРПРПР РСКПР СМНПравилаПрактическое пособие к СППРБ АСПрейскурантПриказПротоколПСРр Калининградской областиПТБПТЭПУГПУЭПЦСНПЭУРР ГазпромР НОПРИЗР НОСТРОЙР НОСТРОЙ/НОПР РСКР СМНР-НП СРО ССКРазъяснениеРаспоряжениеРАФРБРГРДРД БГЕИРД БТРД ГМРД НИИКраностроенияРД РОСЭКРД РСКРД РТМРД СМАРД СМНРД ЭОРД-АПКРДИРДМРДМУРДПРДСРДТПРегламентРекомендацииРекомендацияРешениеРешение коллегииРКРМРМГРМДРМКРНДРНиПРПРРТОП ТЭРС ГАРСНРСТ РСФСРРСТ РСФСР ЭД1РТРТМРТПРУРуководствоРУЭСТОП ГАРЭГА РФРЭСНрСАСанитарные нормыСанитарные правилаСанПиНСборникСборник НТД к СНиПСборники ПВРСборники РСН МОСборники РСН ПНРСборники РСН ССРСборники ценСБЦПСДАСДАЭСДОССерияСЗКСНСН-РФСНиПСНиРСНККСНОРСНПСОСоглашениеСПСП АССП АЭССправочникСправочное пособие к ВСНСправочное пособие к СНиПСправочное пособие к СПСправочное пособие к ТЕРСправочное пособие к ТЕРрСРПССНССЦСТ ССФЖТСТ СЭВСТ ЦКБАСТ-НП СРОСТАСТКСТМСТНСТН ЦЭСТОСТО 030 НОСТРОЙСТО АСЧМСТО БДПСТО ВНИИСТСТО ГазпромСТО Газпром РДСТО ГГИСТО ГУ ГГИСТО ДД ХМАОСТО ДОКТОР БЕТОНСТО МАДИСТО МВИСТО МИСТО НААГСТО НАКССТО НКССТО НОПСТО НОСТРОЙСТО НОСТРОЙ/НОПСТО РЖДСТО РосГеоСТО РОСТЕХЭКСПЕРТИЗАСТО САСТО СМКСТО ФЦССТО ЦКТИСТО-ГК «Трансстрой»СТО-НСОПБСТПСТП ВНИИГСТП НИИЭССтП РМПСУПСССУРСУСНСЦНПРТВТЕТелеграммаТелетайпограммаТематическая подборкаТЕРТЕР Алтайский крайТЕР Белгородская областьТЕР Калининградской областиТЕР Карачаево-Черкесская РеспубликаТЕР Краснодарского краяТЕР Мурманская областьТЕР Новосибирской областиТЕР Орловской областиТЕР Республика ДагестанТЕР Республика КарелияТЕР Ростовской областиТЕР Самарской областиТЕР Смоленской обл.ТЕР Ямало-Ненецкий автономный округТЕР Ярославской областиТЕРмТЕРм Алтайский крайТЕРм Белгородская областьТЕРм Воронежской областиТЕРм Калининградской областиТЕРм Карачаево-Черкесская РеспубликаТЕРм Мурманская областьТЕРм Республика ДагестанТЕРм Республика КарелияТЕРм Ямало-Ненецкий автономный округТЕРмрТЕРмр Алтайский крайТЕРмр Белгородская областьТЕРмр Карачаево-Черкесская РеспубликаТЕРмр Краснодарского краяТЕРмр Республика ДагестанТЕРмр Республика КарелияТЕРмр Ямало-Ненецкий автономный округТЕРпТЕРп Алтайский крайТЕРп Белгородская областьТЕРп Калининградской областиТЕРп Карачаево-Черкесская РеспубликаТЕРп Краснодарского краяТЕРп Республика КарелияТЕРп Ямало-Ненецкий автономный округТЕРп Ярославской областиТЕРрТЕРр Алтайский крайТЕРр Белгородская областьТЕРр Калининградской областиТЕРр Карачаево-Черкесская РеспубликаТЕРр Краснодарского краяТЕРр Новосибирской областиТЕРр Омской областиТЕРр Орловской областиТЕРр Республика ДагестанТЕРр Республика КарелияТЕРр Ростовской областиТЕРр Рязанской областиТЕРр Самарской областиТЕРр Смоленской областиТЕРр Удмуртской РеспубликиТЕРр Ульяновской областиТЕРр Ямало-Ненецкий автономный округТЕРррТЕРрр Ямало-Ненецкий автономный округТЕРс Ямало-Ненецкий автономный округТЕРтр Ямало-Ненецкий автономный округТехнический каталогТехнический регламентТехнический регламент Таможенного союзаТехнический циркулярТехнологическая инструкцияТехнологическая картаТехнологические картыТехнологический регламентТИТИ РТИ РОТиповая инструкцияТиповая технологическая инструкцияТиповое положениеТиповой проектТиповые конструкцииТиповые материалы для проектированияТиповые проектные решенияТКТКБЯТМД Санкт-ПетербургТНПБТОИТОИ-РДТПТПРТРТР АВОКТР ЕАЭСТР ТСТРДТСНТСН МУТСН ПМСТСН РКТСН ЭКТСН ЭОТСНэ и ТЕРэТССЦТССЦ Алтайский крайТССЦ Белгородская областьТССЦ Воронежской областиТССЦ Карачаево-Черкесская РеспубликаТССЦ Ямало-Ненецкий автономный округТССЦпгТССЦпг Белгородская областьТСЦТСЦ Белгородская областьТСЦ Краснодарского краяТСЦ Орловской областиТСЦ Республика ДагестанТСЦ Республика КарелияТСЦ Ростовской областиТСЦ Ульяновской областиТСЦмТСЦО Ямало-Ненецкий автономный округТСЦп Калининградской областиТСЦПГ Ямало-Ненецкий автономный округТСЦэ Калининградской областиТСЭМТСЭМ Алтайский крайТСЭМ Белгородская областьТСЭМ Карачаево-Черкесская РеспубликаТСЭМ Ямало-Ненецкий автономный округТТТТКТТПТУТУ-газТУКТЭСНиЕР Воронежской областиТЭСНиЕРм Воронежской областиТЭСНиЕРрТЭСНиТЕРэУУ-СТУказУказаниеУказанияУКНУНУОУРврУРкрУРррУРСНУСНУТП БГЕИФАПФедеральный законФедеральный стандарт оценкиФЕРФЕРмФЕРмрФЕРпФЕРрФормаФорма ИГАСНФРФСНФССЦФССЦпгФСЭМФТС ЖТЦВЦенникЦИРВЦиркулярЦПИШифрЭксплуатационный циркулярЭРД |
Показать все найденныеПоказать действующиеПоказать частично действующиеПоказать не действующиеПоказать проектыПоказать документы с неизвестным статусом |
Упорядочить по номеру документаУпорядочить по дате введения |
files.stroyinf.ru
Прессматериал АГ-4В. Сравнивая SMC c АГ-4В / ДСВ…
Фенольные стекловолокниты АГ-4В и ДСВ были разработаны в СССР в 50-е – 60-е годы прошлого века. Обладая рядом ценных свойств, тем не менее они морально и технологически устарели. Эти материалы содержат опасные фенол и формальдегид, выпускаются ограниченным количеством марок, требуют длительного времени выдержки при прессовании. Для удобства дозирования АГ 4В требует предварительного экструдирования. В общем эти прессматериалы слабо подходят для средне- и крупносерийного производства стеклопластиковых композитных изделий.
В развитых странах практически везде фенольные волокниты были заменены полиэфирными прессматериалами типа SMC и ВМС (в России обычно употребляют термины: полиэфирные премиксы и препреги). Благодаря комплексу свойств изделия из SMC/BMC вытеснили многие детали из листовой стали, цветных металлов, керамики в автомобильной, электротехнической, светотехнической промышленности. Полиэфирные прессматериалы в значительной степени удовлетворяют требованиям бережливого производства (Lean Manufacturing) и экономически выгодны при объемах потребления составляющих несколько тонн в месяц.
Стоимость SMC общего назначения в России составляет около 2,5-3 евро.
Так скорость отверждения (время выдержки под давлением) у SMC/BMC в 3-4 раза меньше чем у АГ-4В / ДСВ. Это важное экономическое преимущество! Переход на полиэфирные прессматериалы при том же самом количестве оснастки и прессов позволяет увеличить производительность минимум вдвое. Успешные примеры такого перехода в России уже есть!
Давление прессования у SMC/BMC намного ниже чем у фенольных стекловолокнитов. Поэтому снижается нагрузка на пресс. Есть возможность использовать гидравлические пресса меньшего усилия. SMC позволяет автоматически нарезать навески на раскроечных столах.
По прочностным, электрическим и прочим свойствам полиэфирные прессматериалы не уступают АГ-4В / ДСВ, а по некоторым даже превосходят. Возможность использовать для производства полиэфирных прессматериалов различные марки ненасыщеных полиэфирных смол, а так же широкую гамму добавок является причиной широкого марочного ассортимента SMC/BMC. Для конкретных деталей и условий их использования можно подобрать марки со специфическими свойствами. SMC/BMC окрашиваются в любой цвет. Нулевая усадка этих материалов позволяет получать высококачественные поверхности.
Для облегчения дозирования и укладки в прессформу АГ 4В часто экструдируется, фильерируется или гранулируется. Эти подготовительные операции снижают реальную прочность материала на 30-70 % по сравнению с указанной в ГОСТе.
Полиэфирные прессматериалы более безопасны для человека. Стиролсодержащие прессматериалы SMC/BMC имеют 3 класс опасности по ГОСТ 12.1.005. Фенопласт АГ4В имеет 2 класс опасности (более высокий). Пресс-материал ДСВ имеет 3 класс опасности, но входящие в него компоненты – фенол и формальдегид, выделяющиеся при переработке, относятся ко 2 классу опасности по ГОСТ 12.1.005.
В книге «Вредные вещества в промышленности. Справочник для химиков, инженеров и врачей» Л., «Химия», 1976., приведена следующая информация по порогам восприятия запаха:
ПДК стирола – 30/10 мг/м.куб (0,03/0,01 мг/л). Порог восприятия запаха по разным данным составляет 0,00064—0,005 мг/л. Что от 15 до 2 раз меньше ПДК.
Фенолформальдегидные прессматериалы (смолы):
ПДК по фенолу 0,1 мг/м.куб (0,0001 мг/л)
Порог восприятия запаха фенола составляет 0,004 мг/л. Что в 40 раз больше ПДК.
ПДК по формальдегиду 0,05 мг/м.куб (0,00005 мг/л)
Порог восприятия запаха формальдегида, по разным данным, 0,00007—0,0004 мг/л. Что в 1,4 – 8 раз больше ПДК.
Стало быть ощущая запах при переработке фенопластов (а это происходит почти всегда) мы уже вдыхаем воздух с содержанием вредных веществ больше ПДК. При правильной организации рабочего места при использовании SMC/BMC этого не бывает.
Сравнение прессматериалов.
Свойства | Menzolit SMC 0190 |
АГ-4В после экструдирования ГОСТ 20437-89 |
ДСВ-4 О ГОСТ 17478-95 |
---|---|---|---|
Изгибающее напряжение при разрушении не менее, МПа | 140 | 101 | 196 |
Ударная вязкость не менее, кДж/м2 | 55 | 17 | 69 |
Электрическая прочность не менее, кВ/мм | 18 | 14 | 14 |
Стойкость к горению | ПВ-О | ПГ | ПВ-О |
Теплостойкость не менее, °С | 250 | 280 | 280 |
Усадка, % | 0,05 | 0,15 | 0,15 |
Водопоглощение, % | 0,5 | 0,2 | 0,2 |
Скорость отверждения, сек/мм | 30 | 120 | 90 |
Удельное давление прессования, Мпа | 8-10 | 30-40 | 20-60 |
Класс безопасности по ГОСТ 12.1.005 | 3 | 2 | 3 |
Гарантийный срок хранения, месяцев | 3 | 6 | 6 |
Уровень цены, руб/кг | 210 | 240-400 | 230 |
Литература:
1. ГОСТ 20437-89 Материал прессовочный АГ-4. Технические условия
2. ГОСТ 17478-95 Пресс-материалы. Дозирующийся стекловолокнит и гранулированный стекловолокнит. Технические условия.
3. Каталог полиэфирных прессматериалов SMC/BMC Menzolit.
4. ТУ МЦТ 003/10Р. Полиэфирный стеклонаполненный прессматериал (препрег) SMC. Технические условия.
Производство SMC
Прессование SMC
Нестеров С. П.
www.expoelectro.ru
Прессматериал ДСВ-2-О
Пресс-материал ДСВ-2″О» ГОСТ 17478-95
Полиформальдегид выпускается в виде гранул беловатого цвета или окрашеных в различные цвета с помощью красителей. Полиформальдегид имеет хорошие диэлектрические показатели, а также имеет высокие физико-механические свойства и обладает влагостойкостью. Полиформальдегид достаточно химически инертен. Эти свойства делают его материалом, широко применяющимся в промышленности: в виде втулок, зубчатых шестерней, муфт, деталей различных счетчиков, часов и других машин. Полиформальдегид имеет широкое применение в автомобильной промышленности. Полиформальдегид, в основном, обрабатывается литьем под давлением. Температурный режим переработки составляет примерно 180 градусов.
Номер | Наименование показателя | Значение |
1 | Изгибающее напряжение при разрышении мПа, не менее, для образцов, изготовленных прямым прессованием | 236,0 |
2 | Разрушающее напряжение при сжатии, МПА, не менее | 127,0 |
3 | Ударная вязкость, кДж/м, не менее, для образцов, изготовленных прямым прессованием | 69,0 |
4 | Тангенс угла диэлектрических потерь при частоте 100 Ги, не более | 0,035 |
5 | Диэлектрическая проницаемость при частоте 106 Гд, не более | 7 |
6 | Удельное объемное электрическое сопротивление, Ом, не менее | 1010 |
7 | Удельное поверхностное электрическое сопротивление, Ом, не менее | |
8 | Электрическая прочность при частоте 50гц,кВ/мм, не менее | 14,0 |
9 | Массовая доля связующего, % | 38+/-2 |
10 | Массовая доля влаги и летучих веществ, % | 1,5-3 |
11 | Текучесть, с | 4-12 |
12 | Стойкость к горению | ПВ-О |
13 | Коэффициент дымообразования-В режиме горения -В режиме тления | 21-39 61-81 |
Прессматериалы ДСВ-2, ДСВ-4, относятся к дозирующимся стекловолокнитам, изготовлены из стеклянных комплексных нитей, пропитанных модифицированным фенолоформальдегидным связующим.
Преимущества Высокие механические характеристики, достаточная теплостойкость, хорошая текучесть и дозируемость обеспечивают широкий диапазон использования материалов ДСВ: от мелких тонкостенных (до 0,2 мм) высокопрочных деталей до разнообразных крупногабаритных (до 5кг) конструкционных изделий.
Применение: Изделия из прессматериалов используется в радиотехнической, электротехнической, авиационной, машино- и приборостроительной отраслях народного хозяйства, и химической промышленности, радиоэлектронике.
Высокопрочные детали из пресс-материалов пригодные для работы при температуре от -196С до +200С и в условиях тропического климата; изготовляются прямым или литьевым прессованием.
poliamid6.ru
Прессматериал ДСВ-2-П
Пресс-материал ДСВ-2″П»
Полиформальдегид выпускается в виде гранул беловатого цвета или окрашеных в различные цвета с помощью красителей. Полиформальдегид имеет хорошие диэлектрические показатели, а также имеет высокие физико-механические свойства и обладает влагостойкостью. Полиформальдегид достаточно химически инертен. Эти свойства делают его материалом, широко применяющимся в промышленности: в виде втулок, зубчатых шестерней, муфт, деталей различных счетчиков, часов и других машин. Полиформальдегид имеет широкое применение в автомобильной промышленности. Полиформальдегид, в основном, обрабатывается литьем под давлением. Температурный режим переработки составляет примерно 180 градусов.
Номер | Наименование показателя | Значение |
1 | Изгибающее напряжение при разрышении мПа, не менее, для образцов, изготовленных прямым прессованием | 296,0 |
2 | Разрушающее напряжение при сжатии, МПА, не менее | 127.0 |
3 | Ударная вязкость, кДж/м, не менее, для образцов, изготовленных прямым прессованием | 79,0 |
4 | Тангенс угла диэлектрических потерь при частоте 100 Ги, не более | 0.035 |
5 | Диэлектрическая проницаемость при частоте 106 Гд, не более | 7 |
6 | Удельное объемное электрическое сопротивление, Ом, не менее | 1010 |
7 | Удельное поверхностное электрическое сопротивление, Ом, не менее | 1012 |
8 | Электрическая прочность при частоте 50гц,кВ/мм, не менее | 14,0 |
9 | Массовая доля связующего, % | 38+/-2 |
10 | Массовая доля влаги и летучих веществ, % | 1,5-3 |
11 | Текучесть, с | 4-12 |
12 | Стойкость к горению | ПВ-О |
13 | Коэффициент дымообразования -В режиме горения -В режиме тления | 21-39 61-81 |
Прессматериалы ДСВ-2, ДСВ-4, относятся к дозирующимся стекловолокнитам, изготовлены из стеклянных комплексных нитей, пропитанных модифицированным фенолоформальдегидным связующим.
Преимущества Высокие механические характеристики, достаточная теплостойкость, хорошая текучесть и дозируемость обеспечивают широкий диапазон использования материалов ДСВ: от мелких тонкостенных (до 0,2 мм) высокопрочных деталей до разнообразных крупногабаритных (до 5кг) конструкционных изделий.
Применение: Изделия из прессматериалов используется в радиотехнической, электротехнической, авиационной, машино- и приборостроительной отраслях народного хозяйства, и химической промышленности, радиоэлектронике.
Высокопрочные детали из пресс-материалов пригодные для работы при температуре от -196С до +200С и в условиях тропического климата; изготовляются прямым или литьевым прессованием.
poliamid6.ru
Пресс-материал ДСВ | Промышленная поставка полиэфирных премиксов
Вы можете приобрести у нас из наличия в Твери и в Москве пресс-материал ДСВ (дозирующийся стекловолокнит) ГОСТ 17478-95.Мы самостоятельно отгрузим пресс-материалы транспортно-экспедиционными компаниями (Деловые Линии, ПЭК и др.) до Вашего города.
Пресс-материал ДСВ ГОСТ 17478-95 изготавливается в виде гранул на основе стеклянной нити, пропитанной фенолоформальдегидным связующим.
Прессматериалы ДСВ применяются для изготовления деталей конструкционного и электротехнического назначения, пригодных для работы при температуре от — 196 °C до + 200 °С и в условиях тропического климата. Цвет неокрашенного прессматериала — желтый, различных оттенков.
(Производитель материалов – ООО «Ступинский завод стеклопластиков»).
Производятся следующие марки пресс-материалов:
Пресс-материал ДСВ-2-Л ГОСТ 17478-95 выпускается длиной гранул 6 мм из пропитанной стеклонити суммарной линейной плотности 84 текс. Основной вид переработки – литьевое прессование. Упаковка — бумажные мешки по 15 кг. Прежнее наименование ДСВ-2Р-2М «Л».
Пресс-материал ДСВ-2-О ГОСТ 17478-95 выпускается длиной гранул 10 мм из пропитанной стеклонити суммарной линейной плотности 84 текс. Основной вид переработки – литьевое/прямое прессование. Упаковка — бумажные мешки по 13 кг. Прежнее наименование ДСВ-2Р-2М «О».
Пресс-материал ДСВ-2-П ГОСТ 17478-95 выпускается с длиной гранул 18-20 мм из пропитанной стеклонити суммарной линейной плотности 84 текс. Основной вид переработки – прямое прессование. Упаковка — бумажные мешки по 10 кг. Прежнее наименование ДСВ-2Р-2М «П».
Пресс-материал ДСВ-4-Л ГОСТ 17478-95 выпускается с длиной гранул 6 мм из пропитанной стеклонити суммарной линейной плотности 168 текс. Основной вид переработки – литьевое прессование. Упаковка — бумажные мешки по 15 кг. Прежнее наименование ДСВ-4Р-2М «Л».
Пресс-материал ДСВ-4-О ГОСТ 17478-95 выпускается с длиной гранул 10 мм из пропитанной стеклонити суммарной линейной плотности 168 текс. Основной вид переработки – литьевое/прямое прессование. Упаковка — бумажные мешки по 15 кг. Прежнее наименование ДСВ-4Р-2М «О».
Пресс-материал ДСВ-4-П ГОСТ 17478-95 выпускается с длиной гранул 18-20 мм из пропитанной стеклонити суммарной линейной плотности 168 текс. Упаковка — бумажные мешки по 10 кг. Основной вид переработки – прямое прессование. Прежнее наименование ДСВ-4Р-2М «П».
Свяжитесь с нами, чтобы сделать заказ и получить счет на оплату.
dmc-20-rm.ru
Прессматериал ДСВ-2, ДСВ-4 Cтекловолокнит
Прессматериал ДСВ представляет собой один из видов стеклонаполненных прессматериалов, волокнитов одного из желтых оттенков.
Прессматериалы ДСВ-2, ДСВ-4 изготавливаются в виде гранул на основе комплексных стеклянных нитей и относятся к дозирующимся стекловолокнитам. которые пропитаны модифицированным фенолоформальдегидным связующим.
К числу основных достоинств можно отнести, такие как:
-Высокие механические показатели
-текучесть
-большую теплостойкость
Область их применения:
-радиоэлектроника
-машиностроение
-авиационой промышлености
Пресматериалы этой «марки» находят широкий спектр использывание в промышлености.
При переработке и производстве пресс-материала возможны выделения в воздушную среду паров фенола, формальдегида, анилина, этилового спирта, ацетона, стеклопыли и пыли пресс-материала.
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Наименование показателей |
ДСВ –2 |
ДСВ-4 |
||||
Л |
О |
П |
Л |
О |
П |
|
Изгибающее напряжение при разрушении, МПа, не менее |
157 |
236 |
296 |
137 |
196 |
265 |
Разрушающее напряжение при сжатии, МПа, не менее |
127 |
127 |
127 |
127 |
127 |
127 |
Ударная вязкость кДж/м2, не менее |
44 |
69 |
79 |
34 |
69 |
88 |
Тангенс угла диэлектрических потерь при частоте 106Гц, не более |
0,035 |
0,035 |
0,035 |
0,035 |
0,035 |
0,035 |
Диэлектрическая проницаемость при частоте 106 Гц,не более |
7 |
7 |
7 |
7 |
7 |
7 |
Удельное объемное электрическое сопротивление,Ом·м, не менее |
1010 |
1010 |
1010 |
1010 |
1010 |
1010 |
Удельное поверхностное электрическое сопротивление,Ом, не менее |
1012 |
1012 |
1012 |
1012 |
1012 |
1012 |
Электрическая прочность при частоте 50 Гц, кВ/ммне менее |
14 |
14 |
14 |
14 |
14 |
14 |
Массовая доля связующего, % |
38 +/-2 |
38 +/-2 |
38+/-2 |
38 +/-2 |
38 +/-2 |
38+/-2 |
Массовая доля влаги и летучих веществ, % |
1,5 ÷ 3 |
1,5 ÷ 3 |
1,5 ÷ 3 |
1,5 ÷ 3 |
1,5 ÷ 3 |
1,5 ÷ 3 |
Текучесть, с |
4 ÷12 |
4 ÷12 |
4 ÷12 |
4 ÷12 |
4 ÷12 |
4 ÷12 |
Стойкость к горению |
ПВ-О |
ПВ-О |
ПВ-О |
ПВ-О |
ПВ-О |
ПВ-О |
Коэффициент дымообразования |
|
|
|
|
|
|
Л – номинальная длина гранул 6 мм.
О – номинальная длина гранул 10 мм.
П – номинальная длина гранул 18 или 20 мм
Упаковка.
В многослойные бумажные мешки с ПЭ вкладышами по 15 кг. Срок хранения 6 месяцев со дня изготовления.
Цена указана оптовая
metal-shop.com.ua
Прессматериал ДСВ-2-Л
Пресс-материал ДСВ-2″Л»
Полиформальдегид выпускается в виде гранул беловатого цвета или окрашеных в различные цвета с помощью красителей. Полиформальдегид имеет хорошие диэлектрические показатели, а также имеет высокие физико-механические свойства и обладает влагостойкостью. Полиформальдегид достаточно химически инертен. Эти свойства делают его материалом, широко применяющимся в промышленности: в виде втулок, зубчатых шестерней, муфт, деталей различных счетчиков, часов и других машин. Полиформальдегид имеет широкое применение в автомобильной промышленности. Полиформальдегид, в основном, обрабатывается литьем под давлением. Температурный режим переработки составляет примерно 180 градусов.
Номер | Наименование показателя | Значение |
1 | Изгибающее напряжение при разрышении мПа, не менее, для образцов, изготовленных прямым прессованием | 157.0 |
2 | Разрушающее напряжение при сжатии, МПА, не менее | 127.0 |
3 | Ударная вязкость, кДж/м, не менее, для образцов, изготовленных прямым прессованием | 44.0 |
4 | Тангенс угла диэлектрических потерь при частоте 100 Ги, не более | 0.035 |
5 | Диэлектрическая проницаемость при частоте 106 Гд, не более | 7 |
6 | Удельное объемное электрическое сопротивление, Ом, не менее | 1010 |
7 | Удельное поверхностное электрическое сопротивление, Ом, не менее | 1012 |
8 | Электрическая прочность при частоте 50гц,кВ/мм, не менее | 14,0 |
9 | Массовая доля связующего, % | 38+/-2 |
10 | Массовая доля влаги и летучих веществ, % | 1,5-3 |
11 | Текучесть, с | 4-12 |
12 | Стойкость к горению | ПВ-О |
13 | Коэффициент дымообразования -В режиме горения -В режиме тления | 21-39 61-81 |
Прессматериалы ДСВ-2, ДСВ-4, относятся к дозирующимся стекловолокнитам, изготовлены из стеклянных комплексных нитей, пропитанных модифицированным фенолоформальдегидным связующим.
Преимущества Высокие механические характеристики, достаточная теплостойкость, хорошая текучесть и дозируемость обеспечивают широкий диапазон использования материалов ДСВ: от мелких тонкостенных (до 0,2 мм) высокопрочных деталей до разнообразных крупногабаритных (до 5кг) конструкционных изделий.
Применение: Изделия из прессматериалов используется в радиотехнической, электротехнической, авиационной, машино- и приборостроительной отраслях народного хозяйства, и химической промышленности, радиоэлектронике.
Высокопрочные детали из пресс-материалов пригодные для работы при температуре от -196С до +200С и в условиях тропического климата; изготовляются прямым или литьевым прессованием.
poliamid6.ru