Cтраница 1
Конечная структура при этой скорости охлаждения представлена a -, Р - и ш-фазами. При малой скорости охлаждения г4 образуется двухфазная структура, представленная а - и р-фазами. [1]
Конечная структура при этой скорости охлаждения представлена а -, Р - и ш-фазами. При малой скорости охлаждения г4 образуется двухфазная структура, представленная а - и р-фазами. [2]
Конечная структура зависит от скорости охлаждения и температуры сфероидизирующего отжига. Чем меньше скорость охлаждения, тем до больших размеров вырастают глобули карбида при распаде аустенита. [3]
Конечная структура должна соответствовать 2-фенил-бутин - З - олу-2 ( V), который отвечает требованию отсутствия спин-спинового взаимодействия между протонами этинильной и метальной групп. [4]
Конечная структура ВПС определяется сосуществованием трех типов микрообластей незавершенного фазового разделения, являющихся диссипативными структурами. [5]
Конечная структура стали в зоне, прошедшей при нагреве полную перекристаллизацию, зависит от химического состава стали и от скорости охлаждения, определяемой технологическим процессом. Эта же сталь при стыковой сварке оплавлением без подогрева может иметь в зоне стыка твердость, на 150 - 250 единиц большую, чем у основного металла. [6]
Конечная структура цементного камня формируется в ряде стадий, которые могут существенно влиять на его физико-механические характеристики в более поздние сроки твердения. Если в процессе гидротермального синтеза протекают процессы фазовых превращений высокоосновных в низкоосновные гидросиликаты кальция, то образовавшаяся первичная структура разрушается за счет растворения контактов срастания. [7]
Конечную структуру можно сравнить с картиной, представленной на рис. 3.116. Пример непосредст - венного наблюдения за линейной скоростью роста кристалла показан на рис. 6.2. Зависимость размеров кристаллов от времени в этом случае измеряется путем быстрого охлаждения части кристаллизующегося раствора через определенные интервалы. Электронно-микроскопический анализ образовавшихся при различных температурах сложных кристаллов позволяет измерить увеличение диаметра внутреннего, более толстого кристалла. [8]
![]() |
Литейная форма для кронштейна из ковкого чугуна. [9] |
Конечную структуру чугуна без структурно-свободного цементита получают после отжига чугуна. [10]
Всякая конечная структура атомарна. [11]
Какие конечные структуры в зоне термического влияния закаливающихся сталей получаются при их сварке многослойными швами. [12]
Всякая непустая конечная структура полна. [13]
Для конечных структур это утверждение очевидно, поскольку идеал, содержащий /, можно выбрать столь большим, чтобы он еще не пересекался, но был на грани пересечения с двойственным идеалом D. Существование такого максимального идеала в случае бесконечной структуры заранее не очевидно, хотя можно доказать, что предположение о существовании максимального идеала не приводит к противоречию. [14]
Формирование конечной структуры смазок зависит от внутри - и межмолекулярных взаимодействий молекул мыла. Первые действуют между отрицательно заряженными карбоксильными группами и положительно заряженными ионами металла; вторые - между соседними метальными группами в углеводородных цепях радикалов. Такое различие в силах, действующих в трех разных направлениях, характерно и для других мыл и обусловливает образование удлиненных анизометричных волокон, развивающихся в направлении действия наибольших сил. [15]