Cтраница 1
Изменение прочности образца после попадания в жидкую деструк-тирующую среду протекает в две стадии. Дальнейшее изменение прочности происходит медленно и зависит от скорости деструкции. [1]
Изменение прочности образцов бетона с андезитовым заполнителем после нагрева аналогично изменению прочности образцов с шамотным заполнителем. Однако в интервале температур 400 - 600 наблюдается более резкое снижение прочности вследствие модификационного превращения кристаллического кварца, образовавшегося в результате нагревания геля кремневой кислоты, а также свободного кварца, находившегося в самом анде-зитовом камне. [2]
Изучение кинетики изменения прочности образцов В А показало, что последний принадлежит к исключительно быстро твердеющим цементным минералам. При твердении на воздухе максимальная прочность достигается уже через 1 сутки после затворения. В дальнейшем наблюдается снижение прочности, чередующееся на отдельных этапах твердения с ее повышением. При хранении образцов во влажных условиях наблюдается та же тенденция изменения прочности, однако в этом случае происходит более резкое ее падение. При твердении ВА в воде процесс разрушения образцов происходит еще более интенсивно и уже через несколько суток они полностью разрушаются. [3]
Кривая 1 показывает изменение прочности образцов, склеенных смолой Э-40, а кривая 2 - этой же смолой, пластифицированной 25 % - ным дибутилфталатом. Обе кривые имеют одинаковый характер, прочность клеек с ростом толщины адгезива снижается. [4]
Кривая 1 характеризует изменение прочности образцов при дискретном ( импульсном) нагру-женип нарастающей силой. Нагружающий механизм включался на 5, 15, 25, 35, 45 и 55 - й сек после начала нагрева. [6]
![]() |
Изменение прочности асфальтобетона после старения. а - при 20 С. б - при 0 С. [7] |
На рис. 40 дано изменение прочности образцов асфальтобетона после ускоренного теплового и водного старения в процентах от прочности до старения. После старения образцы асфальтобетона имеют более высокую прочность, за исключением образцов с битумами из крекинг-остатков. [8]
На рис. 124 показано изменение прочности образцов цементного камня, хранившегося в скважинах Ишимбайского месторождения. Наибольшему воздействию минерализованных вод подвержены в цементе гидрат окиси кальция и трехкальциевый алюминат. [9]
![]() |
Предел прочности при растяжении стеклотекстолита ВФТ-С при кратковременном одностороннем нагреве образца толщиной 3 мм ( цифры накри. [10] |
На рис. 79 показано изменение прочности образца стеклотекстолита ВФТ-С при кратковременном одностороннем нагреве. Из рисунка видно, что в течение 1 мин. [11]
![]() |
Изменение э. д. с. пары Hg-Pb в шлакосиликате, твердеющем. [12] |
На рис. 4 приведена кривая изменения прочности образцов, твердевших в боксе и затворенных в атмосфере аргона. [13]
Коррозионная стойкость цементов определяется по изменению прочности образцов при погружении их в агрессивную жидкость или при фильтрации этой жидкости через образец, а также степенью выщелачивания составляющих цемента при взбалтывании его с агрессивным раствором и др. Однако в каждом случае ни один из этих методов не позволяет учесть все условия, при которых происходит коррозия в морских и грунтовых водах. [14]
Одновременно с проведением этих опытов можно определять изменение прочности образца путем измерения сопротивления вдавливанию в него стержня или конуса до и после набухания. [15]