Cтраница 1
Коэффициент термического расширения зависит прежде всего от состава резины. [1]
Коэффициент термического расширения [76] имеет несколько заниженное значение. [2]
![]() |
Зависимость коэффициента теплопроводности пеностекла от объемного веса и температуры применения.| Зависимость предела прочности при сжатии ( а и при изгибе ( б от объемного веса пеностекла. [3] |
Коэффициент термического расширения, теплоемкость, температура размягчения, химическая устойчивость пеностекла соответствуют аналогичным показателям для исходного стекла. [4]
Коэффициент термического расширения ( КТР) в значительной мере определяет термическую стойкость стеклянных изделий. Он имеет большое значение также во всех случаях, когда стеклянные изделия могут подвергаться резким изменениям температуры. [5]
![]() |
Удельная теплоемкость графита в интервале 0 - 4000 К.| Среднее значение коэффициента линейного расширения различных графитированных материалов на раз. [6] |
Коэффициент термического расширения является важным показателем для оценки возможностей применения углеграфитовых материалов в промышленности и технике, так как его величина определяет стойкость материала к тепловому удару. Термическое расширение углеграфитовых материалов прежде всего зависит от исходных твердых углеродистых материалов. Например, пековый кокс обладает более высоким коэффициентом линейного расширения, чем нефтяной и материалы из пекового кокса, будут обладать большим тепловым расширением. [7]
Коэффициент термического расширения равен ( 13 - 14 5) X X Ю-6 1 / С. Покрытия в зависимости от условий получения могут иметь различные значения остаточных внутренних напряжений. [8]
![]() |
Удельное электрическое сопротивление покрытий Ni - Р на стекле, полученных из кислых растворов. [9] |
Коэффициент термического расширения равен ( 13ч - 14 5) Х X 10 - 61 / С. Покрытия в зависимости от условий получения могут иметь различные значения остаточных внутренних напряжений. [10]
Коэффициент термического расширения определяется в основном составом фритты, хотя лекоторое влияние оказывают и мельничные добавки. [11]
Коэффициент термического расширения при нагревании стекла до температуры трансформации практически остается постоянным, а при более высоких температурах сначала резко возрастает почти в 3 раза ( от температуры, соответствующей вязкости 10.3 пз, до температуры, соответствующей вязкости 109 пз), а затем остается без изменения вплоть до полного размягчения стекла. [12]
Коэффициенты термического расширения ( к.т.р.) твердых тел, используемые для расчета внутренних напряжений и объемных изменений в материалах и конструкциях, играют важную роль в инженерной практике. Кроме того, они входят в фундаментальные термодинамические уравнения состояния твердого тела и широко используются в теоретических расчетах. Так, в работе [1] было показано, что при помощи к.т.р. можно оценивать величину запасенной энергии в облученных материалах, содержащих высокую концентрацию межузельных атомов. [13]
Коэффициент термического расширения, найденный с помощью рентгеновского метода исследования MoSi2, при 20 - 800 равен 8.3 КГ6 град. На это указывает ряд других признаков - изменение коэффициента лучеиспускания, изменение знака напряжений в слое. [14]
Коэффициенты термического расширения их значительно меньше, чем у газов, и зависят от природы жидкостей. Киломольные объемы жидкостей характеризуются малыми величинами и различны у всех жидкостей при одинаковых условиях. Так при нормальном атмосферном давлении и 20 С киломольные объемы воды, этилового спирта и бензола соответственно равны 0 018; 0.058 3 и 0 0889 м3 / кмоль. [15]