Структура - строение - Большая Энциклопедия Нефти и Газа, статья, страница 2
Быть может, ваше единственное предназначение в жизни - быть живым предостережением всем остальным. Законы Мерфи (еще...)

Структура - строение

Cтраница 2


Таким образом, исследование возможности получения композиций на основе олигомерных полиэфиракрилатов и пленкообразующих карбо-цепных полимеров линейного строения, позволило установить, что такие композиции образуют нелипкие быстро сохнущие на воздухе пленки, сохраняющие способность к образованию структур трехмерного строения в течение очень длительного времени.  [16]

Запомним, что значительность влияния факторов внешней среды на структуру строения, как вообще на все живые организмы животного и растительного царства, так в особенности на молодые гибриды в ранний период их развития, что особенно резко выделяется в явлении потери первоначальных форм доэмбри-онального развития их, если можно так выразиться, например, до перехода в форму яблони из менее сложной формы предшествовавшего вида.  [17]

По характеру коллекторов нефтяные залежи делятся на пластовые, массивные и литологически ограниченные. Среди пластовых залежей выделяются сводовые, расположенные в сводовых частях структур антиклинального строения.  [18]

Для изготовления высокопрочных конструкций необходимо, чтобы волокна древесины во всех слоях пакета были направлены параллельно друг другу - этим достигается максимальная прочность при растяжении и сжатии. Однако в зависимости от условий, в которых работает конструкция, структура строения укладки слоев может быть и смешанная - один слой перпендикулярен другому.  [19]

Алгоритмическое описание предназначено для характеристики данных, используемых в программе. Средства алгоритмического описания связывают объекты определенных видов с идентификаторами, указывают структуру строения объектов и описатели составляющих их значений.  [20]

21 Группировка АСУП по применению ППП в разрезе подсистем. [21]

Ядро системы - ДОД и ДД ( дерево описания данных и дерево данных) - обеспечивают представление иерархических связей между показателями. При этом ( в противовес СИОДу, в котором накладывается ограничение на структуру строения базы) допустимая размерность дерева ( число уровней в иерархии и развесистость каждого уровня) обеспечивает фактически формализацию связей между всеми показателями предприятия.  [22]

По результатам квазистатических опытов были представлены скоростные зависимости трещиностойкости образцов из отвержденной эпоксидной смолы в ПММА при малых скоростях нагружения. Эти вязкоупругие полимеры имеют практически одинаковые, условно мгновенные модули упругости и коэффициенты Пуассона; их различие заключается в структуре строения: эпоксидная смола - сшитый полимер, а ПММА - линейный. Получено, что трещиностойкость образцов из эпоксидной смолы уменьшается, а образцов из ПММА - растет с увеличением скорости нагружения. В отличие от эпоксидной смолы энергия разрушения в ПММА растет с увеличением скорости распространения трещины.  [23]

24 Требования к пробным стыкам по механическим свойствам. [24]

Микроструктура сварных соединений перлитных сталей должна представлять собой либо ферритно-перлитную смесь, либо структуру типа сорбита или сорбита с ферритом. Иногда для перлитных и по-луферритных сталей с низким содержанием углерода ( типа 12МХ, 12Х5М) в структуре могут быть допущены элементы структуры игольчатого строения. В этом случае целесообразно проверять твердость стали. Твердость более 350 НВ недопустима при наличии структуры игольчатого строения. При сварке аустенитных сталей микроструктура шва состоит из аустенита с небольшим количеством феррита, а околошовная зона - из аустенита. Допускается незначительное количество равномерно распределенных карбидов.  [25]

В отдельных случаях для перлитных и полуферритных сталей с низким содержанием углерода ( типа 12МХ, 12Х5М) в структуре могут быть допущены элементы структуры игольчатого строения. В последнем случае целесообразно проверять твердость стали. Твердость более 350ЯВ недопустима при наличии структуры игольчатого строения.  [26]

27 График изменения прочности при сжатии алмазов различных форм. [27]

Широкое использование алмазов в различных отраслях промышленности объясняется их высокой твердостью и износостойкостью. Алмаз имеет самую высокую твердость среди природных минералов. Микротвердость его колеблется от 9500 до 10060 кгс / мм2, что объясняется структурой строения кристаллов и наличием ковалентных связей между атомами углерода.  [28]

Микроструктура сварных соединений перлитных сталей должна представлять собой либо ферритно-перлитную смесь, либо структуру типа сорбита или сорбита с ферритом. Иногда для перлитных и по-луферритных сталей с низким содержанием углерода ( типа 12МХ, 12Х5М) в структуре могут быть допущены элементы структуры игольчатого строения. В этом случае целесообразно проверять твердость стали. Твердость более 350 НВ недопустима при наличии структуры игольчатого строения. При сварке аустенитных сталей микроструктура шва состоит из аустенита с небольшим количеством феррита, а околошовная зона - из аустенита. Допускается незначительное количество равномерно распределенных карбидов.  [29]

Молибден, как и вольфрам, обладает большой прочностью; которая сохраняется и при высоких температурах. Обрабатываемость его удовлетворительная, но осложняется хрупкостью и склонностью к окислению при температурах 400 - 500 С. Хрупкость связана с содержанием в ме / алле кислорода, азота и углерода. Степень загрязненности указанными примесями зависит от способа получения молибдена и его сплавов - из порошков или электродуговой и электроннолучевой плавкой. Способ получения определяет и структуру строения. Легче обрабатываются и дают более чистую поверхность сплавы с однородным волокнистым строением, когда длина зерна в несколько раз больше поперечного сечения.  [30]



Страницы:      1    2