Стеклянные корпусаОдним из решений этой проблемы является сэндвичевая конструкция, состоящая из стеклянного ядра и оболочки, имеющей высокую удельную ударную вязкость. Это должно увеличить сопротивление трещинообразованию и другим механическим повреждениям.

Прочитать остальную часть записи »

Литое стеклоВ то же время для стекла допустимая нагрузка с глубиной погружения резко увеличивается вплоть до глубин 6000 м, что касается потери устойчивости стеклянных оболочек, то она теоретически наступает при глубине около 16 000 м. Таких глубин на земном шаре не существует. Прочитать остальную часть записи »

Форма цилиндраГлавным недостатком при использовании стеклопластика, изготовленного методом намотки, является отсутствие эффективных методов соединения отдельных элементов конструкции, а также снижение предела прочности на сжатие при длительном воздействии морской воды. Перспективными материалами для изготовления этих конструкций являются: высокопрочные берилевые волокна, полые стеклянные волокна, обеспечивающие увеличение модуля упругости и толщины изделия без заметного увеличения веса, смолы с большим содержанием поперечных связей (сшивок), обладающие высоким пределом прочности. Прочитать остальную часть записи »

Стеклянное волокноКроме того, преимуществом стеклопластика является возможность ориентировать при изготовлении стекловолокно в требуемом направлении, что является очень важным при несимметричном нагружении несферических конструкций. Прочитать остальную часть записи »

Глубоководные аппаратыДаже при использовании металлов с высокой удельной прочностью корпус мог погружаться без разрушения на глубину до 4600 м. Единственной возможностью увеличения прочности металлического корпуса является увеличение его толщины. Однако при этом запас плавучести не увеличивается.

Прочитать остальную часть записи »