Cтраница 2
![]() |
Зависимость сопротивления.| Зависимость сопротивления рас. [16] |
На рис. 2 представлена зависимость адгезионной прочности от интегральной дозы для системы СКС-30-1-стекло. Более высокие значения адгезионной прочности в системе стекло - СКС-30-1 по сравнению с системой перфоль ПК-4 - СКС-30-1 обусловлены, по-видимому, процессами микрореологического затекания. Следует отметить также, что более высокие значения сопротивления расслаиванию и сдвиг максимума адгезионной прочности наблюдается при облучении систем эластомер - капроновая ткань по сравнению с системами эластомер - перфоль. [17]
![]() |
Зависимость полноты контакта ( 1 и адгезионной прочности при нормальном отрыве ( 2 от продолжительности контакта. [18] |
На рис. 2.2 показана зависимость адгезионной прочности в системе вулканизат - сырая резиновая смесь от давления при дублировании. [19]
ТПП) и изучая зависимость адгезионной прочности от этих параметров, удалось получить уравнение регрессии, адекватно описывающее зависимость усилия отслаивания от перечисленных параметров. На рис. 2.6 - 2.8 приведены в качестве примера контурные кривые для системы ПМ. СТГ, наглядно характеризуюшие зависимость усилия отслаивания от двух варьируемых факторов одновременно. [21]
На рис. 4.10 показана зависимость адгезионной прочности покрытия при температуре подогрева струи 100, С и дистанции напыления 16 мм от давления. Увеличение адгезии с повышением давления связано, в первую очередь, с ростом скорости частиц. [22]
На рис. 12 приведена зависимость адгезионной прочности порошковых покрытий из полиэтилена от температуры подложки. Как видно из рисунка, зависимость носит экстремальный характер. [23]
![]() |
Зависимость адгезионной прочности пленки полиэтилена к пленке лавсана ( полиэтилентерефталата от температуры при времени контакта. [24] |
Процесс затекания адгезива подтверждается также зависимостью адгезионной прочности от времени контакта. [25]
![]() |
Зависимость относительной адгезионной прочности от деформации адгезионного соединения на основе ПЗУ ( 7 и ПИ ( 2. [26] |
Несомненный практический и научный интерес имеет зависимость адгезионной прочности от предварительной деформации адгезионного соединения. Экспериментально показано, что зависимость адгезионной прочности от деформации системы стержень-покрытие имеет сложный характер. Оказалось, что адгезионная прочность, измеренная методом вырыва ( см. гл. [27]
На основе методов планирования эксперимента изучена зависимость адгезионной прочности органосиликатного покрытия от его состава. Получено уравнение регрессии адгезионной прочности для трехкомпонентной системы полимер - силикат-оксид. С использованием ЭВМ проведен анализ уравнения и найден оптимальный состав композиции. [28]
Ниже ( рис. 4.9) представлены графики зависимости адгезионной прочности покрытий различной толщины от дистанции напыления. Видно, что увеличение дистанции напыления от 5 до 40 мм для всех толщин сопровождается падением адгезионной прочности. Это обусловлено, по-видимому, уменьшением скорости соударения частиц с подложкой и температуры струи за счет более интенсивного смешивания с окружающим воздухом. [29]
![]() |
Влияние воды на свойства ЭП, отвержденного ПЭПА. [30] |