Cтраница 1
Значение теплостойкости по Вика при малых нагрузках обычно весьма близко к температуре плавления и поэтому во многих случаях превышает максимально возможную рабочую температуру. [1]
Значение теплостойкости зависит от прилагаемого к образцу напряжения. [2]
Значения теплостойкости по Мартенсу для различны стеклопластиков69 колеблются в пределах от 140 д 360 С. Теплостойкость армированных материалов выш теплостойкости чистых связующих, что объясняется ув личением жесткости материала при армировании. [3]
Значение теплостойкости зависит от прилагаемого к образцу напряжения. [4]
Для аморфных полимеров отклонение значений теплостойкости по Вика от температуры стеклования составляет примерно 5 - 10 град, значения теплостойкости по Мартенсу лежат примерно на 20 - 25 град ниже температуры стеклования. [5]
Влияние вольфрама и молибдена на прочность инструментальной стали в зависимости от температуры отпуска ( другие легирующие. 0 35 % С. 3 % Сг. 0 5 % V. [6] |
Однако выше определенной температуры ( - 650 С) значение теплостойкости уже не зависит от значения исходной прочности. [7]
Для аморфных полимеров отклонение значений теплостойкости по Вика от температуры стеклования составляет примерно 5 - 10 град, значения теплостойкости по Мартенсу лежат примерно на 20 - 25 град ниже температуры стеклования. [8]
Результаты испытания оформляют протоколом, в котором должны быть указаны наименование и марка испытуемого продукта; наименование предприятия-изготовителя; способ изготовления образцов; значения теплостойкости по Мартенсу для каждого образца; среднее значение теплостойкости по Мартенсу; замечания о наличии дефектов на образце после испытания; дата испытания; номер настоящего стандарта. [9]
Изделие считается выдержавшим испытание, если после выполнения числа циклов, указанных в табл. 6.7, его состояние позволяет производить дальнейшую эксплуатацию: не увеличено падение напряжения выше допустимой нормы, а температура нагрева контактных частей не превышает значений теплостойкости материалов, из которых выполнены основания изделий. [10]
В момент, когда отсчет на указателе деформации достигает б 0 1 мм, снимают показания двух термометров и вычисляют среднее арифметическое двух показаний с округлением до целых градусов Цельсия. Найденная температура является значением теплостойкости по Мартенсу для данного образца. [11]
В момент, когда отсчет на указателе деформации достигает 6 1 мм, снимают показания двух термометров и вычисляют среднее арифметическое двух показаний, с округлением до целых градусов Цельсия. Найденная температура является значением теплостойкости по Мартенсу для данного образца. [12]
Однако в случае сшитых полимеров, а также полимеров с очень жесткими цепями макромолекул, картина меняется и теплостойкость может оказаться выше, чем термостойкость. В табл. 12 приведены значения теплостойкости и термостойкости для некоторых полимеров. [13]
Термические свойства сополимеров были охарактеризованы термомеханическими кривыми и теплостойкостью по Вика. Как видно из результатов, представленных в табл. 26, значения теплостойкости по Вика во всех случаях выше у сополимеров, полученных радиационным методом. Этот показатель заметно изменяется в зависимости от состава сополимера. [14]
В случае металлополимеров пользоваться этими методами целесообразно комплексно, так как в зависимости от строения материала и конструкции детали можно получить несопоставимые и даже недостоверные данные. Например, для армированных металлом слоистых композиций методом Мартенса можно получить значения теплостойкости, значительно превосходящие термостойкость полимерной составляющей; или данные термогравиметрического анализа могут показать незначительное снижение массы металло-полимерного материала, но при этом может быть потеряна функциональная способность такого ингредиента композиции, которая определяет его работоспособность в целом. [15]