Масса - стальной образец - Большая Энциклопедия Нефти и Газа, статья, страница 1
Жизнь похожа на собачью упряжку. Если вы не вожак, картина никогда не меняется. Законы Мерфи (еще...)

Масса - стальной образец

Cтраница 1


1 Зависимость износа h бронзового образца ( БрАЖМц и изменения массы Дот стального образца от времени т при нагрузках.| Зависимости износа бронзового образца ( БрАЖМц ( 1 и изменения массы Лт стального образца ( 2 при трении в среде глицерина и удельной нагрузке 3 1 МПа от времени т. [1]

Масса стального образца за 200 ч испытания осталась практически неизменной.  [2]

Коррозионную активность по потере массы стального образца определяли стандартным методом для тяжелых суглинков при влажности от 4 до 30 % и для водонасыщенной засоленной супеси.  [3]

Для исследования методом потери массы стального образца и по поляризационным кривым берется проба грунта 1 5 - 2 0 кг. Пробы отбираются в шурфах, скважинах или траншеях из слоев, расположенных на уровне прокладки подземного сооружения. Пункты отбора проб располагаются вдоль трассы подземного сооружения си-иетервалом 50 - 100 м в зависимости от разнородности грунта. Каждая проба должна иметь отдельную упаковку и маркировку.  [4]

При сопоставлении графиков изменения потери масс стальных образцов ( см. рис. 2.14), удельного электросопротивления грунта образцов ( см. рис. 2.15) и плотности поляризующего тока ( см. рис. 2.16) в зависимости от дозировки вяжущего можно ориентировочно определить оптимальную дозировку вяжущего ВМТ-Л для уменьшения коррозионной активности грунтов, которая составляет около 10 % по массе сухого грунта.  [5]

При подготовке грунтов для определения потери массы стальных образцов пробы просушивают при температуре не выше 105 С, размельчают в ступке до порошкообразного состояния и просеивают через сито с отверстиями от 0 5 до 1 мм.  [6]

Обнаружено, что после начального незначительного увеличения массы стального образца ( в течение 10 ч, возможно из-за внедрения частиц в поверхностный слой) интенсивность износа прогрессивно увеличивается, достигая максимума через 20 - 25 ч, после чего уменьшается примерно в 2 раза и через 100 ч выходит на стационарный уровень.  [7]

8 Схема определения удельного сопротивления грунта. [8]

Для определения коррозионной активности грунтов по потере массы стальных образцов и по поляризационным кривым необходимо произвести отбор и обработку проб испытываемого грунта.  [9]

Схема лабораторно-полевой установки для определения коррозионной активности грунтов по потере массы стальных образцов приведена на рис. 4.5. Установка состоит из жестяной банки внутренним диаметром 8 см, высотой 11 см и вместимостью около 0 55 л, в которую помещают исследуемый грунт. Отбор проб грунта ( 1 5 - 2 кг) производят с глубины укладки подземного сооружения. Если пробу анализируют не сразу, то ее помещают в полиэтиленовый мешок и плотно завязывают. В этом случае каждую пробу сопровождают паспортом с указанием места и глубины отбора пробы и порядкового номера. Если грунт исследуют сразу, то его отправляют в передвижную лабораторию на подготовку, заключающуюся в следующем: пробу высушивают в сушильном шкафу при температуре не выше 105 С ( если проба содержит большое количество органических соединений, то температура сушки не должна превышать 70 С), измельчают до крупности не более 1 мм и засыпают в банку ( на 1 - 2 см ниже ее края) с обязательно установленной заранее стальной трубкой. Затем грунт увлажняют до насыщения. Вода должна быть дистиллированной или, по крайне мере, кипяченой и обязательно хорошо аэрированной.  [10]

Коррозионную активность грунтов ( КАГ) по отношению к углеродистой стали подземных стальных трубопроводов оценивают по удельному электрическому сопротивлению грунта, по плотности поляризующего тока, по потере массы стальных образцов. КАГ устанавливают по показателю, характеризующему наибольшую коррозионную активность.  [11]

Для определения относительной коррозионной активности грунта при импульсном температурном воздействии, по сравнению со стабильным температурным воздействием, был выбран ускоренный метод испытания, на основании которого коррозионная активность фунтов определяется по потере массы стальных образцов.  [12]

Для определения относительной коррозионной активности грунта при импульсном температурном воздействии ( по сравнению со стабильным температурным воздействием) был выбран ускоренный метод испытания [1, 3], на основании которого коррозионная активность грунтов определяется по потере массы стальных образцов.  [13]

В результате проведенных исследований установлено значительное снижение коррозионной активности ГФГ с увеличением дозировки вяжущих. Эксперименты, проводившиеся по трем методам: потере массы стальных образцов, удельному электросопротивлению и плотности поляризующего тока, показали идентичные результаты: коррозионная активность снижается с высокой до низкой согласно классификации нормативных документов. На рис. 5 представлено графическое изображение поверхности зависимости плотности тока от дозировки вяжущего и температуры.  [14]

Для всего интервала исследуемых влажностей 5 - 20 % для суглинков и 4 - 15 % для супеси характерно уменьшение коррозионной активности с увеличением дозировки вяжущего. Согласно результатам, приведенным на рис. 17, коррозионная активность суглинков с поймы реки Белой с увеличением влажности повышается, что также подтверждается исследованиями потери масс стальных образцов и удельного электросопротивления.  [15]



Страницы:      1    2