Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
Prakticheskaya_rabota_variant_5_7_9.docx
Скачиваний:
0
Добавлен:
27.02.2020
Размер:
168.28 Кб
Скачать

ВАРИАНТ 5

Практическая работа №8. Оценка долговечности

полимерных композиционных изделий

Практическое задание №1

Исходные данные:

Экспериментальное значение энергии активации

термоокислительной деструкции профильных

поливинилхлоридных изделий, Ед, кДж/моль

Уменьшение значения энергии активации

профильных поливинилхлоридных изделий

после воздействия атмосферных факторов, Еаф, кДж/моль

Температурный шаг эксплуатации профильных

поливинилхлоридных изделий, С

Интервал температур эксплуатации профильных

поливинилхлоридных изделий, С

Универсальная газовая постоянная, R, кДж/(моль К)

Коэффициент перевода долговечности в годы, m

Решение:

Для климатических условий РБ установлена следующая продолжительность в часах воздействия температур эксплуатации за год, от которых в материале изделия развиваются повышенные температуры:

Расчетное долговечность, определяющее долговечность в годах для изделий

профильных при конкретном (установленном) значении температуры эксплуатации определяется следующим образом:

Расчетное долговечность в годах при установленных температурах определяется следующим образом:

Это значение не ниже установленного минимума сроков долговечности изделий полимерных для строительства (30 лет), эксплуатируемых в условиях воздействия климатических факторов.

Вывод: данный профиль может быть использован для изготовления окон.

Практическое задание №2

Исходные данные:

Экспериментальное значение энергии активации

термоокислительной деструкции панелей, Е, кДж/моль

Уменьшение значения энергии активации

панелей после воздействия атмосферных факторов,

Еаф, кДж/моль

Уменьшение значения энергии активации

панелей после воздействия УФ-излучения Солнца,

Еуфи, кДж/моль

Уменьшение значения энергии активации

панелей с учетом внутренних напряжений, понижающих

энергетический барьер разрыва химических связей,

Евн, кДж/моль

Температурный шаг эксплуатации панелей, С

Интервал температур эксплуатации панелей, С

Универсальная газовая постоянная, R, кДж/(моль К)

Коэффициент перевода долговечности в годы, m

Решение:

Для климатических условий РБ установлена следующая продолжительность в часах воздействия температур эксплуатации за год, от которых в материале изделия развиваются повышенные температуры:

Расчетное значение Ер, определяющее долговечность, равно:

кДж / моль

Расчетное долговечность, определяющее долговечность в годах для панелей при конкретном (установленном) значении температуры эксплуатации определяется следующим образом:

Расчетное долговечность в годах при установленных температурах определяется следующим образом:

Это значение превышает установленный минимум сроков долговечности изделий полимерных для строительства (30 лет), эксплуатируемых в условиях воздействия климатических факторов.

Вывод: данные панели могут быть рекомендованы для безопасного остекления светопрозрачных ограждений в кровле стального несущего покрытия.

Практическое задание №3

Исходные данные:

Экспериментальное значение энергии активации

термоокислительной деструкции трубы стеклопластиковой, Ед, кДж/моль

Уменьшение значения энергии активации

трубы стелопластиковой за счет химического воздействия

транспортируемых сточных жидкостей, Ехвж, кДж/моль

Температурный шаг эксплуатации трубы стеклопластиковой, С

Интервал температур эксплуатации трубы стеклопластиковой, С

Универсальная газовая постоянная, R, кДж/(моль К)

Коэффициент перевода долговечности в годы, m

Решение:

Расчетное значение Ер, определяющее долговечность, равно:

кДж / моль

Расчетное долговечность, определяющее долговечность в годах для труб при конкретном (установленном) значении температуры эксплуатации определяется следующим образом:

Соседние файлы в предмете [НЕСОРТИРОВАННОЕ]