Автор работы: Пользователь скрыл имя, 06 Декабря 2010 в 19:32, курсовая работа
Качество выпускаемой продукции является важнейшим критерием деятельности любого предприятия. Повышение качества определяет степень выживаемости фирмы в условиях рынка, темпы научно-технического прогресса, экономию всех видов ресурсов, используемых на предприятии, общий рост эффективности производства. Для этого предприятия по производству строительной продукции осуществляют все виды контроля на производстве: входной, операционный, приемочный, периодический, позволяющий отслеживать и контролировать каждый этап производства и предупреждать дефекты и брак в производстве и обеспечивать установленный уровень качества строительной продукции.
Введение. Контроль качества производства строительной продукции……..3-4
1 Определение химической стойкости для различных видов материалов (глазури керамической плитки и химически стойких бетонов)……………5-10
2 Характеристика и технические требования, предъявляемые к полимерным материалам (пластмассам)……………………………………………….….11-16
3 Метод определения химической стойкости полимерных материалов по ГОСТ 12020-72……………………………………………………………….17-26
4 Методы определения химической стойкости полимерных материалов по результатам научно-исследовательского поиска………………..…………….27
5 Погрешности измерения при определении химической стойкости полимерных материалов и возможности их устранения……………..……28-29
Приложение А……………………………………………………..………....30-31
Приложение Б……………………………………………….………………..32-33
Тексты
указанных патентов приведены в приложении
А и приложении Б.
5 Погрешности измерения при определении химической стойкости полимерных материалов и возможности их устранения
Приложение А
| ||||||||||||||||||||||||
(54) СПОСОБ ОЦЕНКИ ВЛИЯНИЯ СВЕТЛЫХ НЕФТЕПРОДУКТОВ НА ИЗДЕЛИЯ ИЗ ПОЛИМЕРНЫХ МАТЕРИАЛОВ (57) Реферат: Изобретение относится к исследованию топливостойких свойств полимерных конструкционных материалов для емкостей, арматуры трубопроводов, внутренних покрытий и т.д. Способ включает подготовку образцов полимерных материалов заданной массы, взаимодействие этих образцов с агрессивной средой при заданной температуре в течение заданного времени и последующее определение информативного показателя по расчетной формуле. При этом задают коэффициент кратности конкретного изделия заданной вместимости светлого нефтепродукта, который используют в качестве агрессивной среды, готовят образец светлого нефтепродукта с заданной концентрацией фактических смол и разделяют его на две равные по массе части, по отношению массы одной части образца к заданному коэффициенту кратности определяют массу образца полимерного материала, который помещают в одну из частей образца светлого нефтепродукта, выдерживают в герметичном контейнере обе части образца светлого нефтепродукта при температуре от 20 до 50°С, причем выдержку светлого нефтепродукта с образцом полимерного материала осуществляют до достижения этим образцом равновесного состояния набухания, которое устанавливают по достижению образцом постоянного значения массы, охлаждают обе части образца светлого нефтепродукта до комнатной температуры и определяют концентрации фактических смол в обеих частях этого образца, а в качестве информативного показателя используют разность этих концентраций, которая для полимерного материала, применимого для хранения данного светлого нефтепродукта, составляет для авиационных бензинов и реактивных топлив от 0,1 до 3 мг/100 см3, для автомобильных бензинов от 0,1 до 5 мг/100 см3, для дизельных топлив от 0,1 до 10 мг/100 см3. Достигается повышение достоверности результатов за счет приближения условий испытаний к натурным условиям эксплуатации.
|
Приложение Б
Статус: по данным на 30.09.2009 - дей
РОССИЙСКАЯ
ФЕДЕРАЦИЯ ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ, ПАТЕНТАМ И ТОВАРНЫМ ЗНАКАМ |
(19) | RU | (11) | 2310841 | (13) | C1 | ||
(51) МПК
G01N33/22 (2006.01) | ||||||||
(12) ОПИСАНИЕ ИЗОБРЕТЕНИЯ
К ПАТЕНТУ
|
(21), (22) Заявка: 2006130671/04, 25.08.2006 (24) Дата начала
отсчета срока действия (46) Опубликовано: 20.11.2007 (56) Список документов,
цитированных в отчете о Адрес для переписки: |
(72) Автор(ы): Рыбаков Юрий Николаевич (RU), Харламова Ольга Дмитриевна (RU), Самарина Галина Рафаиловна (RU), Паталах Иван Иванович (RU), Федоров Андрей Владиславович (RU) (73) Патентообладатель(и): |
(54)
СПОСОБ ОЦЕНКИ
ВОЗМОЖНОСТИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
МНОГОСЛОЙНОГО ПОЛИМЕРНОГО
МАТЕРИАЛА ДЛЯ
ИЗГОТОВЛЕНИЯ ТЕХНИЧЕСКИХ
СРЕДСТВ
(57)
Р
е
ф
е
р
а
т
:
И
з
о
б
р
е
т
е
н
и
е
о
т
н
о
с
и
т
с
я
к
м
е
т
о
д
а
м
и
с
с
л
е
д
о
в
а
н
и
я
с
в
о
й
с
т
в
м
н
о
г
о
с
л
о
й
н
ы
х
п
о
л
и
м
е
р
н
ы
х
м
а
т
е
р
и
а
л
о
в,
и
с
п
о
л
ь
з
у
е
м
ы
х
д
л
я
и
з
г
о
т
о
в
л
е
н
и
я
э
л
а
с
т
и
ч
н
ы
х
р
е
з
е
р
в
у
а
р
о
в
,
п
о
д
д
о
н
о
в,
р
у
к
а
в
о
в
,
ф
и
л
ь
т
р
о
э
л
е
м
е
н
т
о
в,
т
р
у
б
о
п
р
о
в
о
д
о
в
,
б
о
ч
е
к
,
к
а
н
и
с
т
р
,
б
а
р
а
б
а
н
о
в
,
в
н
у
т
р
е
н
н
и
х
п
о
к
р
ы
т
и
й
и
т
.
д
.
С
п
о
с
о
б
з
а
к
л
ю
ч
а
е
т
с
я
в
т
о
м
,
ч
т
о
п
е
р
е
д
п
о
д
г
о
т
о
в
к
о
й
о
б
р
а
з
ц
о
в
з
а
д
а
н
н
о
й
г
е
о
м
е
т
р
и
ч
е
с
к
о
й
ф
о
р
м
ы
и
з
и
с
с
л
е
д
у
е
м
о
г
о
м
н
о
г
о
с
л
о
й
н
о
г
о
п
о
л
и
м
е
р
н
о
г
о
м
а
т
е
р
и
а
л
а
д
л
я
о
п
р
е
д
е
л
е
н
и
я
и
с
х
о
д
н
ы
х
ф
и
з
и
к
о-
м
е
х
а
н
и
ч
е
с
к
и
х
п
о
к
а
з
а
т
е
л
е
й
п
р
е
д
в
а
р
и
т
е
л
ь
н
о
и
с
с
л
е
д
у
ю
т
б
а
р
ь
е
р
н
ы
е
с
в
о
й
с
т
в
а
м
н
о
г
о
с
л
о
й
н
о
г
о
п
о
л
и
м
е
р
н
о
г
о
м
а
т
е
р
и
а
л
а
,
о
п
р
е
д
е
л
я
я
м
а
к
с
и
м
а
л
ь
н
у
ю
П
max
п
р
о
н
и
ц
а
е
м
о
с
т
ь
н
е
ф
т
е
п
р
о
д
у
к
т
а
и
о
т
р
е
з
о
к
Т
Пmax
в
р
е
м
е
н
и
е
е
д
о
с
т
и
ж
е
н
и
я
п
р
и
т
е
м
п
е
р
а
т
у
р
е
п
р
е
д
п
о
л
а
г
а
е
м
о
й
з
о
н
ы
и
с
п
о
л
ь
з
о
в
а
н
и
я
т
е
х
н
и
ч
е
с
к
о
г
о
с
р
е
д
с
т
в
а
.
П
р
и
П
max
>35
г
/
м
2
с
у
т
б
р
а
к
у
ю
т
м
а
т
е
р
и
а
л,
а
п
р
и
П
max
<35
г
/
м
2
с
у
т
г
о
т
о
в
я
т
о
б
р
а
з
ц
ы
з
а
д
а
н
н
о
й
г
е
о
м
е
т
р
и
ч
е
с
к
о
й
ф
о
р
м
ы
и
о
п
р
е
д
е
л
я
ю
т
и
с
х
о
д
н
ы
е
ф
и
з
и
к
о-
м
е
х
а
н
и
ч
е
с
к
и
е
п
о
к
а
з
а
т
е
л
и,
п
р
и
в
е
л
и
ч
и
н
е
р
а
с
с
о
г
л
а
с
о
в
а
н
и
я
с
н
о
р
м
а
т
и
в
н
ы
м
и
з
н
а
ч
е
н
и
я
м
и
б
о
л
е
е
ч
е
м
н
а 20,
м
а
т
е
р
и
а
л
б
р
а
к
у
ю
т
,
а
м
е
н
е
е
20%