Cтраница 1
Зависимость прочности от молекулярной массы ориентированных и неориентированных полимеров имеет различный характер. В области высоких молекулярных масс, где прочность неориентированных полимеров сохраняется практически постоянной или меняется незначительно, прочность ориентированных полимеров продолжает заметно увеличиваться с возрастанием молекулярной массы. [1]
![]() |
Растворимость сложных триэфиров целлюлозы в характерных растворителях. [2] |
Зависимость прочности при растяжении пленок из непластифицированных эфиров целлюлозы от средней степени полимеризации: 1 - нитрат целлюлозы, 2 - ацетат целлюлозы, з - этилцеллю-лоза, 4 - ацетобутират целлюлозы. [3]
Зависимость прочности от времени действия нагрузки характерна для всех материалов. Для полимеров же она, как правило, хорошо проявляется уже в области темп-р, близких к комнатной, и поэтому была обнаружена сравнительно давно при испытаниях пленок и волокон, а также блочных образцов из полимеров. [4]
Зависимость прочности затвердевшего строительного гипса от влагосодержания выражается коэффициентом размягчения, представляющим собой отношение прочности образцов, насыщенных водой, к прочности образцов того же состава и возраста, высушенных до постоянной массы. [5]
Зависимость прочности на разрыв от степени вулканизации проходит через широкий максимум; недостаточная или слишком сильная вулканизация приводит к ухудшению этого показателя. [6]
Зависимость прочности при изгибе и разрыве от прочности при сжатии для зимнего бетона представляет существенный интерес для ряда сооружений и конструкций: аэродромов, дорожных покрытий, силосов, резервуаров и других и может быть иной, чем у бетона, выдержанного в обычных летних условиях. [7]
Зависимость прочности от продолжительности действия нагрузки характерна для всех материалов. Для полимеров же она, как правило, проявляется уже при температурах 18 - 25 С. [8]
Зависимость прочности от этого парамет ра экстремальна и имеет максимум. [9]
![]() |
Зависимость нормированной прочности при изгибе ( по оси ординат от объемного содержания V дисперсных частиц А1203 различного размера в натриевом боросиликатном стекле по данным и. [10] |
Зависимость прочности этой системы, приведенная на рис. 15, показывает, что введением второй дисперсной фазы можно получить существенное увеличение прочности. [11]
![]() |
Зависимость прочности при равномерном отрыве клеевых соединений стали на клее МАТИ К-2 от температуры.| Режимы отверждения однокомпонентных эпоксидных клеев. [12] |
Зависимость прочности при сдвиге клеевых соединений дуралюмина ( 1) и стали ЗОХГСА ( 2) на клее Эпоксид П от температуры. [13]
Зависимость прочности при сдвиге клеевых соединений дуралюмина на клее Циакрин от продолжительности выдержки при 20 С. [14]
Зависимость прочности от времени действия нагрузки, как это ясно из предыдущего, - явление, общее для всех твердых тел. Однако в некоторых материалах эта зависимость проявляется особенно сильно в условиях, близких к условиям их эксплуатации. Естественно, что именно такие материалы удобны для изучения общих закономерностей временной зависимости прочности, а их исследование важно и с практической точки зрения. Полимеры относятся как раз к такой группе материалов. Температурно-временная зависимость прочности полимеров проявляется отчетливо уже в области температур, близких к комнатной. [15]