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ゴム工業における機械技術の応用に重点を置く。


リリース時期:

2022-03-11

現代の人類社会の発展過程における また、ゴム産業はなくてはならない経済産業である。 ゴム工業の発展には、ゴム技術やゴム機械(あるいは電気機械)技術の進歩・発展が重要な役割を担っている。 ゴム工業の発展、ゴム工業技術、ゴム機械技術は、ゴム製品の技術プロセス全体と工業技術体系を構成する。1820年、英国で人力による単ローラ式ゴム製造機が作られ、1826年には複ローラ式オープンゴム製造機が生産に入り、人間によるゴム機械生産の幕が開かれた。 これまで、ゴム機械の人類社会への応用は、180年以上の歴史がある。 1839年以降。 ゴム機械設備のシリーズは、加硫装置、プランジャーホース押出機(1858)、ネジ押出機(1879)、ゴムカレンダー(1843-1900)など、他のゴム機械に適応するゴム加硫技術の応用に加えて、(1916)精製機を閉鎖した。 ゴム押出機(1858年)、スクリュー押出機(1879年)、ゴムカレンダー(1843~1900年)、密閉式ゴム精錬機(1916年)などのゴム機械・装置。 1904年、酸化鉛、酸化マグネシウムなどの無機加硫剤の発見、特に1919年の有機加硫促進剤D、Mの発見と応用により、生産効率の進歩はさらに進み、ゴム製品の性能は大幅に向上し、使用範囲も拡大されました。 1920年にゴムにカーボンブラックを添加することで、ゴム製品の性能向上と進歩が可能になったのだ。 20世紀初頭から半ばにかけて、ソ連、アメリカ、イギリス、ドイツ、フランスが合成ゴム工業の技術を発明した。 また、ゴム合成の生産設備や工場も次々と設立された。 東南アジアの天然ゴム資源の大量生産と合わせて、近代ゴム工業発展のための物質的資源基盤を人類に切り開いたのである。
 

ゴムは、高い弾性を持つ代表的な素材です。 その物性は非常に複雑である。 ゴム加工・成型工程のほとんどを占める。 溶融に近い活動や変形過程、ゴム製品の加工にあります。 生ゴムが製品になるには、可塑化、混合、プレス、成形、加硫の工程を経なければならない。 現代の化学製品では ゴム、プラスチック、塗料、繊維、潤滑油、セラミックスなど、現代の化学製品では、材料の生産と工学技術の応用で、その材料の複雑な機械的特性を実現しています。 単純な弾性力学、粘性理論または塑性理論に基づく。 これらの材料は、変形の処理プロセスの要件を満たすことができません。 1928年、米国に「レオロジー学会」、1940年、英国に「レオロジークラブ」(後の「レオロジー学会」)が設立され、レオロジー理論が新しい学問分野の研究課題として取り上げられました。 をレオロジー学会に改称)。 1948年には国際レオロジー学会が設立され、1953年には国際レオロジー学会が設立されました。 それ以来です。 応用数学、物理学、弾性体、材料力学、流体力学、地質学、工学などを含む限界学問-レオロジーが誕生し、徐々に広く使われるようになってきた。 レオロジーは、ゴム、プラスチック、塗料、印刷、ケイ酸塩、食品などの生産に広く使われているだけでなく、資本建設、機械、輸送、水資源、化学工業など産業の多くの部分で使われています。レオロジーは、多くの物質が固体から液体へと変化する過程を含んでいます。 ゴム工業におけるレオロジー。 ゴム製品の加工や成型の研究や応用に広く使われている。 例えば、ゴムの混合、カレンダー、押出、射出成型の工程などです。 高分子はその高分子鎖構造と運動特性から、物理的凝集状態において4つの物理状態、すなわち1つの結晶状態と3つの非結晶状態(ガラス状、高弾性、粘性流動状態)を示す。 通常の使用において、ゴムは高い伸縮性を持っています。 基本的に活性を失い、高い弾性を持つエラストマー材料となるのは、加硫工程を経た後である。

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