Cтраница 1
Определение физико-механических свойств отвержденных клеев в свободном виде необходимо как для получения характеристик, нужных при расчете клеевых соединений, так и для сопоставления их со свойствами клея в соединении и выявления влияния адгезионных сил на свойства полимерной прослойки. [1]
Определение физико-механических свойств березовой фанеры трех - и пяти-слойной толщиной до 3 мм производится после просвечивания. [2]
Для определения физико-механических свойств пород в интервале установки башмака последней промежуточной колонны рекомендуется 10 - 15 м последнего рейса долота проводить с непрерывным отбором проб шлама с привязкой по глубине. После спуска колонны и выхода из-под башмака на 3 - 5 м спрессовывают подбашмачную зону ствола на давление, соответствующее максимальной проектной плотности промывочной жидкости в нижележащем интервале. [3]
Для определения физико-механических свойств вулканизатов принят следующий состав смесей ( в вес. [4]
Влияние свойств сополимера СН-20П на качество листа. [5] |
Для определения физико-механических свойств СН-20П в исходном состоянии и после термообработки использовались стандартные бруски ( размером 55X6X4 и 120x15x10 мм), приготовленные методом литьевого прессования. [6]
Для определения физико-механических свойств фанеры отбираются листы в пределах 3 % партии одной запрессовки и одна плита от партии не больше 50 плит. [7]
При определении физико-механических свойств лакокрасочных материалов необходимо конкретизировать условия испытания пленки: температуру, продолжительность, режим деформирования и другие. [8]
Вибрационные методы определения физико-механических свойств бетона основаны на связи, существующей между скоростью распространения упругих волн в бетоне, а также степенью их затухания, с одной стороны, и упруго-пластическими и деформативными свойствами, с другой стороны. Вибрационные методы позволяют выявлять без разрушения материала, как меняются его свойства во времени, а также устанавливать с определенной степенью точности прочность бетона. [9]
Влажность образцов для определения физико-механических свойств должна быть не ниже 5 % и не выше нормативов, предусмотренных ГОСТ. [10]
Помимо указанных методов определения общих физико-механических свойств покрытий, имеется большое количество методик оценки их специфических свойств. [11]
Представлены задачи по определению физико-механических свойств строительных материалов, установлению их соответствия требованиям нормативной документации. [12]
Методы начали применять для определения физико-механических свойств материалов, когда контролируемые параметры ( упругие постоянные, коэффициент затухания, плотность и т.п.) не связаны с образующими звуковую тень нарушениями сплошности. При этом в большинстве случаев непрерывное излучение было заменено импульсным. Существенно расширено также число информативных параметров сквозного сигнала, к которым кроме амплитуды добавились фаза, время прихода и спектр. [13]
В таблице приведены результаты определения физико-механических свойств специального кокса марки КНПС, полученного в кубовом реакторе установки № 310 Волгоградского НПЗ. [14]
Количество параллельных экспериментов при определении физико-механических свойств ГФГ определяется методикой исследований и в каждом конкретном случае выбирается согласно стандартам и строительным нормам. Например, согласно СН 25 - 74 [100], при определении прочности, набухания, водонасыщения, сцепления и угла внутреннего трения количество параллельных опытов равно двум. [15]