Cтраница 3
В работе проведены исследования влияния температурного фактора на значения параметров механических свойств стали 19Г при растяжении и ударном изгибе, проведен микроструктурный анализ металла, включая распределение сульфидных включений. [31]
Рассмотрим экспериментальные данные о влиянии температурного фактора на коррозию газопровода, полученные на газопроводе Саратов - Москва. Определим расчетным путем характер распределения температуры вдоль газопровода на участке КС Саратов - Ртищево. [32]
Для выяснения вопроса о влиянии температурного фактора Heo6j ходимо было провести специальные опыты на такой экспериментальной установке, которая позволяла бы осуществить прямое и обратное направления теплового потока и различные температурные уровни потока газа и стенки труб без внесения каких-либо конструктивных изменений или изменений в методике измерения и обработки, с тем чтобы исключить влияние посторонних факторов. [33]
В случае охлаждения необходимо учесть влияние температурного фактора. [34]
![]() |
Зависимость электрической прочности компаунда ЭЗК-31 от продолжительности приложенного напряжения между электродами.| Зависимость электрической прочности от продолжительности. [35] |
При дальнейшем увеличении продолжительности эксплуатации влияние температурного фактора на электрическую прочность уменьшается, и при напряженно-стях ниже 3 3 МВ / м становится несущественным. [36]
Остановимся еще на одном аспекте влияния температурного фактора на статически неопределимые системы. Поэтому в тех случаях, когда произошел высокий нагрев какой-то части конструкции, необходимо как можно скорее отвести тепло в окружающую среду или в другие части конструкции. При этом, с одной стороны, понижается уровень нагрева в наиболее нагретой части, а с другой стороны, понижается степень неоднородности поля приращений температур. Как то, так и другое понижение влечет за собой уменьшение температурных усилий. [37]
Как отмечалось выше, под влиянием температурного фактора существенно изменяются физико-механические свойства составляющих исследуемых композиционных материалов. [38]
Из данных таблицы видно, что влияние температурного фактора оказалось наиболее сильным. При температуре отгонки 100СС и выше полная регенерация раствора в колонке достигалась при продолжительности пребывания раствора на тарелках около 2 мин. При снижении температуры до 90 С время, необходимое для полной регенерации раствора, увеличивалось до 4 - 5 мин. При дальнейшем снижении температуры отгонки ( до 80 - 85 С, вакуум около 500 мм рт. ст.) регенерация раствора при продолжительности пребывания его на тарелках около 4 мин. [39]
На рис. 6 - 9 показано влияние температурного фактора на предельный профиль скоростей в точке отрыва пограничного слоя при дозвуковом течении. Как видно из графика, температурный фактор относительно слабо деформирует профиль скоростей в пограничном слое. [40]
Результаты численного исследования показывают необходимость учета влияния температурного фактора при анализе изгиба и устойчивости тонких оболочек при ползучести. [41]
Второе условие позволяет оценить в чистом виде влияние температурного фактора. [42]
Интересно отметить, что в этом случае влияние температурного фактора на величину критерия Нуссельта менее заметно, чем на коэффициент трения, и противоположно по знаку. [43]
![]() |
Параметры кинетических кривых гидроэрозии металлов. [44] |
Макроскопический характер разрушения некоторых металлов указывает на влияние температурного фактора, который, вероятно, сопутствует кавитационному воздействию. Чаще всего микроударное разрушение носит хрупкий или смешанный характер: для последнего характерно вязкое разрушение отдельных микрообъемов металла. Эти микрообъемы ( или участки) обладают более высокой прочностью по сравнению с соседними микроучастками. Хрупкое разрушение путем отрыва обычно возникает при сравнительно низких температурах и быстром нагружении ( типа взрыва), что наиболее соответствует условиям микроударного воздействия. [45]