Cтраница 2
Рост прочности структуры по мере уменьшения содержания дисперсионной среды ограничен величиной /, - Й0, а вязкость т ] растет неограниченно. [16]
![]() |
Зависимость степени N использования прочности полиэфирного стеклопластика ( 1 и полиэтилена ( 2 в клеевом соединении их со сталью от толщины 6j ПМ при. [17] |
Рост прочности соединений наблюдается также при увеличении длины перекрытия. [18]
![]() |
Зависимость коэффициента концентрации касательных Ki ( 3 и нормальных Kz напряжений в эпоксидном боропластике ( 1 и алюминиевом сплаве ( 2 при соединении встык с нахлесткой от. [19] |
Рост прочности соединений наблюдается также при увеличении длины нахлестки. [20]
Более длительный рост прочности у полимерцементных композиций А. В. Саталкин, В. А. Солнцева, А. С. Попова [87] объясняют более глубокой гидратацией цемента в присутствии синтетических смол. [21]
![]() |
Коэффициент термического расширения бетонов. [22] |
Рост прочности легкого бетона аналогичен обычному бетону при одинаковых условиях твердения. [23]
Этот рост прочности складывается в результате нагартовки и некоторого усиления процесса старения в нагартованной стали по сравнению с закаленной сталью. [24]
МПа рост прочности существенно замедляется с понижением температуры сварки. [26]
![]() |
Характер процессов при отключении цепи постоянного тока. [27] |
Интенсивной рост прочности наступает за переходом тока через нуль. [28]
График роста прочности в зависимости от величины предварительного натяжения волокна имеет максимум, после которого наблюдается снижение прочности. При этом значительное влияние оказывают тип смолы и объемное содержание волокон. При высоком содержании арматуры ( свыше 70 % по весу) натяжение практически не оказывает упрочняющего влияния. [30]