Добавил:
Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:

1930

.pdf
Скачиваний:
2
Добавлен:
16.06.2024
Размер:
3.72 Mб
Скачать
}
retval.append(prename);
retval.append("(");
retval.append(CStatic.df2.format(value));
retval.append(")");
retval.append("+");

}

}

retval.delete(retval.length() - 1, retval.length()); return retval.toString();

Comparator celfuncmapcomparator = new Comparator()

{

public int compare(Object o1, Object o2)

{

HashMap hm1 = (HashMap)o1;

HashMap hm2 = (HashMap)o2;

Double c1 = (Double)hm1.get(CStatic.CCF_COST);

}; }

Double c2 = (Double)hm2.get(CStatic.CCF_COST); return c1.compareTo(c2);

protected LinkedHashSet addComponentNap(LinkedHashSet baselist, Integer otvid)

{

LinkedHashSet retval = new LinkedHashSet(); Iterator baselistit = baselist.iterator(); while(baselistit.hasNext())

{

LinkedHashSet base = (LinkedHashSet)baselistit.next(); Iterator baseit = base.iterator(); while(baseit.hasNext())

{

int modifikator_id = -1;

HashMap currentmap = (HashMap)baseit.next();

LinkedHashSet recapture =

(LinkedHashSet)currentmap.get(CStatic.CCF_RECEPTURE); Iterator recit = recepture.iterator(); while(recit.hasNext())

{

HashMap recept = (HashMap)recit.next();

Integer compId = (Integer)recept.get(CStatic.COMPONENT_ID); if(isModifikator(compId.intValue()))

{

modifikator_id = compId.intValue(); while(recit.hasNext())

{

}

}

}

recit.next();

LinkedHashSet addlist = getNapolnitelList(modifikator_id, otvid);

Iterator it = addlist.iterator();

while(it.hasNext())

{

Integer compid = (Integer)it.next();

wizard);

retval = calc.calcCelValues(retval, compid.intValue(), currentmap,

}

}

}

}

return retval;

181

ОГЛАВЛЕНИЕ

 

ПРЕДИСЛОВИЕ..................................................................................................

3

ВВЕДЕНИЕ..........................................................................................................

4

1. АНАЛИЗ МАТЕРИАЛОВ И МЕТОДОВ ПОЛУЧЕНИЯ

 

ПОЛИМЕРНЫХ КОМПОЗИЦИОННЫХ МАТЕРИАЛОВ

 

В МАШИНОСТРОЕНИИ.............................................................................

5

1.1. Эпоксидные, полиэфирные и эпоксиполиуретановые

 

композиционные материалы в машиностроении................................

5

1.2. Методы оптимизации составов полимерных

 

композиционных материалов..............................................................

14

1.3. Композиционные материалы для футеровочных плит

 

и фитингов............................................................................................

20

1.4. Механическая обработка полимерных

 

композиционных материалов осевыми инструментами...................

23

2. МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЙ.......................................

29

2.1. Исследуемые материалы .....................................................................

29

2.2. Приборы и установки, методы исследований...................................

36

2.3. Статистическая обработка экспериментальных данных..................

44

3. ВЛИЯНИЕ КОМПОНЕНТОВ НА ФИЗИКО-МЕХАНИЧЕСКИЕ

 

И ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА ПОЛИМЕРНЫХ

 

КОМПОЗИЦИОННЫХ МАТЕРИАЛОВ..................................................

48

3.1. Влияние матричных компонентов на физико-механические

 

и технологические свойства полимерных композитов.....................

48

3.2. Влияние объемного содержания наполнителей

 

на физико-механические и технологические свойства

 

полимерных композитов......................................................................

64

3.3. Влияние агрессивных сред на физико-механические,

 

технологические свойства и качество полимерных

 

композиционных материалов..............................................................

85

4. МОДЕЛИРОВАНИЕ ПОЛИМЕРНЫХ КОМПОЗИЦИОННЫХ

 

МАТЕРИАЛОВ...........................................................................................

92

4.1. Топологическая модель дисперсно-наполненных

 

композиционных материалов..............................................................

92

4.2. Прогнозирование и оптимизация

 

физико-механических свойств КМ...................................................

100

4.3. Кинетические модели коррозионной стойкости

 

полимерных композиционных материалов......................................

108

182

4.4. Оптимизационные модели технологических параметров

 

механической обработки полимерных

 

композиционных материалов............................................................

111

5. СИСТЕМА ПРОЕКТИРОВАНИЯ ПОЛИМЕРНЫХ

 

КОМПОЗИЦИОННЫХ МАТЕРИАЛОВ И ПРАКТИЧЕСКАЯ

 

РЕАЛИЗАЦИЯ РЕЗУЛЬТАТОВ ИССЛЕДОВАНИЙ..........................

126

5.1. Система автоматизированного проектирования

 

и создания полимерных композиционных материалов

 

с заданными физико-механическими свойствами...........................

126

5.2. Практическое применение высокотехнологичных

 

полимерных композиционных материалов

 

в машиностроении..............................................................................

143

ЗАКЛЮЧЕНИЕ................................................................................................

150

БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЙ СПИСОК............................................................

151

ПРИЛОЖЕНИЕ................................................................................................

162

183

Научное издание

Шафигуллин Ленар Нургалеевич Лахно Александр Викторович Аношкин Пётр Иванович Бобрышев Александр Анатольевич

ВЫСОКОТЕХНОЛОГИЧНЫЕ ПОЛИМЕРНЫЕ КОМПОЗИЦИОННЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ИЗДЕЛИЙ МАШИНОСТРОЕНИЯ

Монография

В авторской редакции Верстка Т.Ю. Симутина

_______________________________________________

Подписано в печать 21.11.14. Формат 60 84/16. Бумага офисная «Снегурочка». Печать на ризографе.

Усл. печ. л.10,6. Уч.-изд. л. 11,5. Тираж 500 экз. 1-й завод 100 экз. Заказ № 324.

____________________________________________________________

Издательство ПГУАС. 440028, г.Пенза, ул. Г. Титова, 28.

184

Соседние файлы в предмете [НЕСОРТИРОВАННОЕ]