Cтраница 2
В последнее время для определения прочностных характеристик материалов все большее применение находит ультразвуковой метод. [16]
В полевых условиях для определения прочностных характеристик нескальных грунтов применяются следующие методы: сдвиг целика грунта в заданной плоскости; обрушение массива грунта; выпирание массива грунта. [17]
В качестве основного метода определения прочностных характеристик нескальных грунтов - удельного сцепления с и угла внутреннего трения р - следует применять лабораторный метод среза образцов грунта в условиях завершенной консолидации. Методику проведения испытания и обработки результатов опыта следует принимать в соответствии с действующим ГОСТом. [18]
В книге излагаются методы определения деформационных и прочностных характеристик армированных пластиков. Приводятся рекомендации по выбору форм и размеров образцов, технике испытаний, обработке и оценке результатов испытаний. [19]
В книге описаны методы определения деформативных и прочностных характеристик армированных пластиков при кратковременном статическом нагружении в нормальных условиях. Рассматриваются как стандартизованные методы и приемы, так и нестандартизованные, но распространенные в исследовательской практике. Главное внимание уделено стеклопластикам с волокнистой, слоистой и пространственно-сшитой структурой; излагаются в первом приближении методы испытаний боро - и углепластиков. [20]
Это испытание применяется преимущественно для определения прочностных характеристик металла сгт и ств. Испытание на твердость осуществляется на специальных приборах по способам Бринеля, Роквелла и Виккерса. [21]
Позднее немецкий авиационный институт занялся определением объективной прочностной характеристики полимерных материалов, которая позволила бы сравнивать эти материалы с металлами. [22]
Отметим только, что при определении прочностных характеристик ф и с грунтов, для которых прогнозируется повышение их влажности, образцы грунтов предварительно насыщаются водой до значений влажности, соответствующих прогнозу. Модуль деформации Е, полученный в полевых условиях при природной влажности, уточняется на основе компрессионных испытаний с грунтом прогнозируемой влажности. [23]
![]() |
Устройство для поиска стальной арматуры в сечениях конструкций. [24] |
В поисках и разработке механических способов определения прочностных характеристик строительных материалов была предпринята попытка использования опыта определения твердости металлов. Однако положительных результатов не было получено. Это объясняется тем, что бетоны, растворы и другие материалы, состоящие из вяжущих и заполнителей, отличаются от металлов значительной точечной неоднородностью в прочности. [25]
Монолиты грунтов для лабораторных испытаний по определению деформационных и прочностных характеристик грунтов отбираются из шурфов и технических скважин через 1 - 2 м по глубине, начиная с предполагаемой глубины заложения фундаментов и до нижней границы просадочной толщи или до глубины проходки шурфов и скважин. [26]
Однако наибольшее применение находят пока традиционные методы определения прочностных характеристик. [27]
Применение радиометрических, электрофизических и акустических методов для определения прочностных характеристик кладки не обеспечивает достоверных результатов вследствие неплотностей и разрывов сплошности массива каменной кладки существующих стен. [28]
Это испытание весьма распространено и применяется преимущественно для определения прочностных характеристик металла ат и сге. Испытание на твердость осуществляется на специальных приборах по способам Бринеля, Роквелла и Виккерса. [29]
Следует также отметить, что большую роль в определении прочностных характеристик играет также упорядоченность монокристаллов в составе более крупных кристаллических образований. [30]