Cтраница 2
Существует ряд других факторов, которые вызывают изменение прочности образцов с иными размерами. К ним относятся: несоблюдение условий подобия при испытаниях, технологические особенности изготовления образцов различных размеров, влияние упругой энергии, аккумулированной в системе, на процесс разрушения. [16]
На рис. 46 приведены кривые, характеризующие изменение прочности образцов бетона после воздействия паровой среды. [18]
Коэффициент химической стойкости кислотоупорных бетонов Определяют по изменению прочности образцов после испытаний в агрессивной среде по формуле Kx. [19]
В табл. 10 приведены некоторые данные об изменении прочности образцов в зависимости от добавления в шихту окисей и гидроокисей металлов. [20]
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. [21]
Обмазка образцов бетона растворами и эмульсиями кремний-органических соединений практически не вызывает изменения прочности образцов. [22]
В связи с тем, что наиболее важным вопросом для практики является изменение прочности образцов цри нахождении их в агрессивной среде, авторы применяли метод контроля изменения прочности образцов ( балочки размером 1 5x1 5x6 5 см) из растворов состава 1: 3, изготовленных на основе гидрофобизованных и негидрофобизованных цементов. [23]
Полученные по этому уравнению кривые имеют вид, приведенный ла рис. 5, б; они показывают, что изменение прочности образцов волокон и пленок отстает от скорости деструкции, что полностью отвечает практическим данным. [24]
Ввод кальцинированной соды в количестве 4 - 5 % вызывает замедление скорости твердения камня, что хорошо прослеживается по изменению прочности образцов 2 - 84-суточного возраста. Это приводит к соответствующему росту проницаемости цементного камня. После 84 сут хранения влияние добавок кальцинированной соды уже в меньшей степени влияет на физико-механические свойства камня. [25]
![]() |
Изменение прочности цементного камня при нагревании в зависимости от количества кремнефто-ристого натрия ( в процентах от веса жидкого стекла. [26] |
Однако, анализируя результаты наших испытаний ( см. рис. 17), а также результаты испытаний Полякова8 - 9, можно отметить, что характер изменения прочности образцов цементного камня при нагревании не зависит от модуля жидкого стекла. [27]
В связи с тем, что наиболее важным вопросом для практики является изменение прочности образцов цри нахождении их в агрессивной среде, авторы применяли метод контроля изменения прочности образцов ( балочки размером 1 5x1 5x6 5 см) из растворов состава 1: 3, изготовленных на основе гидрофобизованных и негидрофобизованных цементов. [28]
![]() |
Образцы цементного ( а и полимерцементного ( б растворов, затвердевших в контакте с искусственной породой, покрытой глинистой коркой. [29] |
В настоящее время не разработана единая унифицированная методика определения коррозионной стойкости цементного камня. В основном коррозионная стойкость камня оценивается на основании изменения прочности образцов испытуемого материала, хранящихся в различных средах. [30]