Cтраница 1
Стойкость образцов к высокотемпературному окислению ( жаростойкость) определяется весовым методом после выдержки образцов в печи в требуемой среде в течение заданного времени при постоянной температуре. [1]
Стойкость образцов из алита в среде сероводорода была значительно выше, чем алюмосодержащих фаз, но после 30 сут и они разрушились с увеличением объема. [2]
Испытания стойкости образца в растворах различных веществ производятся после выполнения следующих операций: на нижний конец образца ставят конус, паронитовые прокладки и клапан с окрашенной поверхностью, присоединяют хлорсеребряный электрод, затем плотно навинчивают крышку. Не меняя вертикального расположения образца, в него заливают гипс для создания изолирующего слоя. После затвердевания гипса трубка заполняется на 2 / 3 объема испытуемым раствором. [3]
Для изучения стойкости образцов из бетона и цементного камня в агрессивных средах при высоких температурах была разработана методика испытаний. [4]
Для изучения стойкости образцов применяли методы погружения и тигельный. [5]
Для определения стойкости образцов бетона на жидком стекле в расплавленных солях применяли плав, полученный в заводском содорегенерационном агрегате целлюлозного завода. [6]
Рассмотрим результаты исследований стойкости различных растворных образцов после их продолжительного испытания в растворах едкого натрия при повышенной температуре, проведенных в центральной лаборатории коррозии НИИЖБа. [7]
В целом испытания стойкости образцов цементного камня из различных тампонажных смесей дезинтеграторного приготовления в сероводородосодержащей нефти подтвердили основные выводы, полученные на основе теоретических и лабораторных исследований, о влиянии основности продуктов твердения и структурного фактора на коррозионную стойкость цементного камня. Итак, стойким в среде се-роводородосодержащих флюидов является цементный камень на основе низкоосновных гидросиликатов кальция, гидрогранатов кальция, обладающий структурой, образованной мелкодисперсными продуктами с высоким содержанием гелевых и промежуточных пор. [8]
Степень агрессивности среды оценивают по стойкости образца в его средней, проточенной части, где металл находится под воздействием повышенных механических напряжений и электролита. В случае агрессивности последнего в указанном месте образца появляются трещины, образующие свищи. [9]
Как видно из таблицы, стойкость образцов в кислотах довольно высокая. [10]
![]() |
Зависимость стойкости образцов в растворе едкого натра от плотности поляризующего тока. [11] |
На рис. IV-13 показана зависимость стойкости образца от плотности тока анодной и катодной поляризаций в растворе едкого натра указанной концентрации. [12]
При испытании в растворе хлористого натрия стойкость образцов с покрытием толщиной 10 мк для всех серий испытаний, независимо от состава покрытия, оказалась неудовлетворительной. [13]
![]() |
Диаграмма эрозионной стойкости коррозионных пленок. [14] |
Твердость металла не влияет существенно на стойкость образцов при испытании на коррозионно-эрозионный износ. [15]