Cтраница 2
В это время на кривой структурообразования в покое ( кривая /) идет спад модуля быстрой эластической деформации. Механические воздействия, как видно из приведенных графиков, изменяют течение этого процесса. Они уменьшают деструктивные явления, что способствует увеличению прочности. После перемешивания падения модуля быстрой эластической деформации не происходит ( кривая 2) или в некоторых случаях наблюдается в значительно меньшей степени. В дальнейшем интенсивный рост модуля упругости начинается несколько раньше и идет быстрее, чем при формировании структуры в состоянии покоя. [16]
При добавке 50 % гидрослюды ( 56 5 % по весу) в коагуляционной структуре происходит уменьшение модуля быстрой эластической деформации, наибольшей пластической вязкости, эластичности, периода истинной релаксации и прочности. [18]
Видна структурообразующая роль глинистой добавки - процесс структурообразования глиноцементнои дисперсии начинается сразу после смешения с водой и происходит более интенсивно, значения модулей быстрой эластической деформации во всем процессе несколько превышают соответствующие значения для цементной дисперсии. [20]
![]() |
Диаграмма развития деформаций в водных дисперси-ях тройных искусственных сме. [21] |
По мере увеличения количества монтмориллонита в смеси до 40 % ( количество гидрослюды при этом остается постоянным, равным 20 %) и соответственного уменьшения количества каолинита, происходит снижение величины модуля быстрой эластической деформации в 2 раза, модуль медленной эластической деформации в 2 раза; модуль медленной эластической деформации по сравнению с первой смесью не изменяется. [22]
По мере увеличения содержания монтмориллонита, дисперсии которого отличаются высокой пластичностью [1], до 10 % ( содержание гидрослюды остается постоянным, равным 5 %) происходит дальнейшее пластифицирование системы ( увеличение пластичности, эластичности), что сопровождается ростом величин модуля быстрой эластической деформации в 6 раз, медленной эластической в 2 5 раза, условного модуля деформации в 3 раза. [23]
При сравнении структурно-механических характеристик массы из спондиловой глины до обработки и после одно - и двукратного прохождения ее через ленточный пресс ( табл. 45, рис. 89) наблюдается значительное увеличение модуля медленной эластической деформации Е2, а после двукратной обработки - и модуля быстрой эластической деформации Е, пластичности PKl и уменьшение эластичности Я и периода истинной релаксации вь Масса переходит из пятого в четвертый структурно-механический тип. [24]
Они уменьшают деструктивные явления, что способствует увеличению прочности. После перемешивания падение модуля быстрой эластической деформации не происходит ( кривая 2) или происходит в значительно меньшей степени. В дальнейшем интенсивный рост модуля упругости начинается несколько раньше и происходит быстрее, чем при формировании структуры в состоянии покоя. Наши представления [8] об оптимальном времени приложения механических воздействий подтверждаются результатами прочностных характеристик исследуемых дисперсий. [26]
Увеличение количества монтмориллонита до 15 % мало сказывается на изменении свойств коагуляционных структур. Имеет место лишь некоторое понижение модуля быстрой эластической деформации, эластичности и периода истинной релаксации. Остальные структурно-механические константы и характеристики или не изменяются, или изменяются в очень малых пределах. [27]
Увеличение количества монтмориллонита до 15 % мало сказывается на изменении свойств коагуляционных структур. Имеет место лишь некоторое понижение модуля быстрой эластической деформации, эластичности и периода истинной релаксации. Остальные структурно-механические константы и характеристики или совсем не изменяются или изменяются в очень малых пределах. [28]
Освещены вопросы кинетики гидратации в процессе структурообразования в водных дисперсиях тампонажных цементов методом рН - метрии. Приведены кривые кинетики структурообразования по изменению реологической характеристики модуля быстрой эластической деформации. [29]
Укрупняясь, частицы приобретают четкие очертания и являются основой для образования коагуляционных структур с пониженными механическими ( деформационными) свойствами, однако весьма устойчивых к действию ультразвука. Особо резкое уменьшение ( при 8 - 10 мин) модуля быстрой эластической деформации Е в значительной степени сказывается на характере деформационного процесса. В системе несколько повышаются быстрые эластические и понижаются медленные эластические деформации. Величина пластических деформаций практически не изменяется. [30]