Cтраница 2
Разрушение стекла обычно наблюдается у внутренней стороны ввода с более высоким положительным потенциалом. Это объясняется высоким удельным сопротивлением стекла в микрослое у анодного вывода ( за счет обеднения ионами натрия) и соответственно большим падением потенциала и высокой напряженностью поля на этом участке стекла. Таким образом создаются условия для электрического пробоя, приводящего к появлению у анода мелких искорок и трещин. [16]
Разрушение стекла в гальванических ваннах при гальванических покрытиях корпусов с металлостеклянными спаями может быть одной из причин, нарушающих герметичность корпусов. [17]
Разрушение стекол в конструкциях ( первая группа) под действием различных нагрузок, часто сопровождающееся температурным воздействием, приводит к выходу из строя ответственных узлов и даже всей конструкции в целом. Например, недопустимы и крайне опасны случаи разрушения стекол в изделиях авиационной техники. Поэтому установлению действительных причин разрушения стекол уделяют много внимания. [18]
Разрушение стекла химическими реагентами ( кислотами, щелочами, водой) резко возрастает с повышением температуры этих реагентов. [19]
Разрушение стекла, начинающееся обычно с поверхности, обусловлено прогрессивным развитием поверхностных и внутренних микродефектов ( микротрещин), образующих так называемые очаги хрупкого разрушения. [21]
Термические свойства стекол. [22] |
Разрушение стекла усиливается с увеличением температуры и концентрации кислоты в растворе. [23]
Разрушение стекол в конструкциях ( первая группа) под действием различных нагрузок, часто сопровождающееся температурным воздействием, приводит к выходу из строя ответственных узлов и даже всей конструкции в целом. Например, недопустимы, и крайне опасны случаи разрушения стекол в изделиях авиационной техники. Поэтому установлению действительных причин разрушения стекол уделяют много внимания. [24]
Разрушение нехрупких стекол характеризуется следующими особенностями. [25]
Разрушению стекол от двойного среза сопутствует изгиб, контактные напряжения. [26]
Изучая разрушение стекла, Гриффит предположил, что стекло содержит трещино-образные дефекты. Согласно Гриффиту, наибольшая трещина становится самораспространяющейся, когда скорость распространения энергии деформации превышает скорость увеличения поверхностной энергии расширяющейся трещины. [27]
Скорость разрушения стекла в значительной степени определяется скоростью диффузии ионов натрия и водорода через образовавшуюся кремнеземистую пленку. [28]
Скорость разрушения стекол и образования поверхностной кремнеземистой пленки в растворах кислот зависит не только от состава стекла, но и от температуры взаимодействия стекла с раствором, от термической обработки стекла [126], природы аниона действующей кислоты и других условий. Одним из основных факторов, обусловливающим скорость разрушения стекла, является концентрация ионов водорода в растворе. [29]
Картина разрушения стекла в определенной мере характеризует развитие процесса трещинообразования. [30]