Cтраница 1
Рост прочности, уменьшение светорассеяния и повышение температуры плавления гелей при увеличении концентрации желатины дают основание предположить, что с увеличением концентрации образовавшаяся сетка геля приобретает более упорядоченную трехмерную структуру. [2]
Рост прочности в последующие сроки должен происходить тоже с достаточной скоростью для перехода полуфабриката в готовую продукцию в соответствии с требованиями технологического процесса. [3]
Рост прочности формирующегося цементного камня обусловлен эффектами, возникающими в дезинтеграторе при разрушении твердого тела. Свежеобразованные поверхности характеризуются как быстрым, так и медленным изменением поверхностного состояния и энергетических уровней, а также скорости релаксации этих уровней. Замедление ослабления эффекта активации и прироста прочности цементного камня завершается после 5 - 6 мес хранения. Прочность цементного камня приближается к значению, характерному для прочности исходного активированного материала. [4]
![]() |
Зависимость ударной вязкости полиме. [5] |
Рост прочности при небольших значениях коэффициента ссф для этих полимеров авторы объясняют ориентацией цепей полимеров, находящихся в эластическом состоянии: концентрация напряжений в этом случае ускоряет ориентацию. [6]
Рост прочности в последующие сроки должен происходить тоже с достаточной скоростью для перехода полуфабриката в готовую продукцию в соответствии с требованиями технологического процесса. [7]
Рост прочности происходит до 0 8 - 1 0 % углерода. При увеличении содержания углерода более 0 8 % уменьшается не только пластичность, но и прочность. Это связано с образованием сетки хрупкого цементита вокруг перлитных зерен, легко разрушающейся при нагружении. [8]
Рост прочности в начальный период замедленный. При твердении выделяется меньше тепла, чем у портландцемента, поэтому его не следует применять при пониженных температурах и рекомендуется для массивных конструкций. Наиболее интенсивно он набирает прочность при автоклавной обработке. [9]
![]() |
Прирост прочности ( Да % / 100 С графитов. [10] |
Рост прочности с температурой испытания может быть принят для интервала рабочих температур до 1000 С, а в ряде случаев и до 1500 С практически линейным. [11]
![]() |
Схема образования дисперсных систем, обладающих заранее заданной парой реологических характеристик - одной прочностной и одной вязкостной. [12] |
Рост прочности структуры по мере уменьшения содержания дисперсионной среды ограничен величиной Рх - Д0 а вязкость г) растет неограниченно. [13]
![]() |
Схема образования дисперсных систем, обладающих заранее заданной парой реологических характеристик - одной прочностной и одной вязкостной. [14] |
Рост прочности структуры по мере уменьшения содержания дисперсионной среды ограничен величиной Рх - Й0, а вязкость т ] растет неограниченно. [15]