Cтраница 2
![]() |
Снижение прочности стеклянного волокна по стадиям текстильной переработки. [16] |
Текстильные и ткацкие процессы приводят к значительному снижению прочности волокон в готовой стеклоткани по сравнению с прочностью элементарного стекловолокна. [17]
При температуре 500 - 600 С происходит значительное снижение прочности камня, а при температуре 900 С и выше известковый камень полностью теряет свою прочность. Снижение прочности известкового камня при нагревании сопровождается образованием в нем трещин. Объясняется это вторичным гашением СаО и действием температурных напряжений, возникающих вследствие различия коэффициентов теплового расширения СаО и СаСОз. Кроме того, кристаллический сросток известкового камня при нагревании претерпевает усадку, а входящий в состав известкового камня в качестве наполнителя кварцевый песок - расширение, особенно значительное при переходе в другую модификацию при температуре 575 С. [18]
![]() |
Рост зерна при собирательной рекристаллизации. [19] |
В некоторых случаях для повышения пластичности без значительного снижения прочности, уменьшения остаточных напряжений и повышения коррозионной стойкости отжиг проводят при температуре ниже температуры рекристаллизации - дорекристаллиза-ционный отжиг. Такой отжиг ведет к установлению полигонизован-ной субструктуры. Этому отжигу подвергают некоторые алюминиевые и магниевые сплавы, а также пружины и мембраны из медных сплавов, для улучшения их упругих свойств. [20]
В некоторых случаях для повышения пластичности без значительного снижения прочности отжиг проводят при температуре ниже температуры рекристаллизации - дорекристаллиза-ционный отжиг, ведущий к установлению полигонизованной субструктуры. Такой отжиг проводят для некоторых алюминиевых и магниевых сплавов. [21]
![]() |
Прочность бетона после нагревания в зависимости oj модуля жидкого стекла. [22] |
При увеличении содержания кремнефтористого натрия в бетоне наблюдается значительное снижение прочности ( в нагретом состоянии) при воздействии высоких температур. Введение крем-нефтористого натрия в количестве 20 % от веса жидкого стекла приводит к значительному снижению прочности при нагревании до 850 - 900; это вызвано образованием большого количества жидкой фазы при этих температурах. [23]
Образование мельчайших частиц окислов внутри образцов может быть причиной значительного снижения прочности медных сплавов при растяжении ( Фрелих [466]); с другой стороны, как установили Рис и Гопкинс [511], в сплавах железа с кислородом частицы окисла никак не отражались на их прочности при растяжении при комнатной температуре, но снижали их пластичность. [24]
Разогревание резины влечет за собой увеличение скорости окислительных процессов и значительное снижение прочности материала. [26]
Приложение значительных знакопеременных нагрузок к фундаменту через некоторое время вызывает значительное снижение прочности материала, приводящее с течением времени к его разрушению. Однако существует такой предел напряжений в материале, когда даже при бесконечно большом количестве циклов нагружения разрушения не наступает. Этот предел носит название предела выносливости материала. [27]
Резьбу на винипластовых трубах выполнять нельзя, так как надрезы вызывают значительное снижение прочности труб, особенно в местах изгибов, а также при ударах. [28]
Сохранение обособленных участков или сетки феррита нежелательно, так как это сопровождается значительным снижением прочности, пластичности и вязкости цементованного изделия. [29]
![]() |
Зависимость относительной прочности-при продольном сжатии эпоксидных композитов на основе алюмоборосиликатного стекла от пористости v3. [30] |