Cтраница 1
Температура начала деформации, определенная по стандартной методике, составляла 1280 С. Состояние дефлюидизации можно было ликвидировать путем увеличения скорости псевдоожижения, однако если не менять режим ожижения, то слой, в котором сжигали газ, быстро разогревался до температуры начала деформации золы и материал спекался. [1]
Температура начала деформации под нагрузкой 2 к Г1смг имеет соответственно значения - 13804 - 1420, 1250 4 - 1550 и 1450 4 - 17009 С. [2]
Температура начала деформации является тем свойством, где полипропилен обнаруживает явное превосходство над прочими пластмассами средней стоимости. Лишь найлон превосходит его в этом отношении. Весьма важно при этом, что температура начала деформации полипропилена при 4 6 кг / см2 очень близка к температуре кипения воды. Это значит, что полипропилен не только не размягчается заметно при температуре кипения воды, но еще сохраняет при этом достаточную степень жесткости, в то время как у полиэтилена при сохранении внешнего вида при температуре кипения остается лишь незначительная жесткость. [3]
Температура начала деформации под нагрузкой 0 2 МПа у магнезитовых изделий намного ниже огнеупорности и равна 1500 - 1650 С. Изделия с монтичеллитовой связкой имеют особенно низкую ( 15000С) температуру начала деформации под нагрузкой, а с форстеритовой связкой - обычно 1600 С. [4]
![]() |
Изотермы электропроводности керамики ZrOz - YaO3 ( на. [5] |
Температура начала деформации под нагрузкой изделий из ZrOa очень высокая. Для изделий плотной спекшейся структуры, изготовленных из особо чистого ZrO2, она составляет 2400 - 2450 С, а из технического оксида - примерно 2200 С. [6]
Температура начала деформации Г0 характеризует начало образования пластического состояния, fK - температура конца деформации. По форме ТМК можно классифицировать на несколько типов. Авторы считают, что ТМА позволяет определять особенности надмолекулярной структуры витринита углей. [7]
![]() |
Физико-механические свойства стекол, ситаллов и плавленых камней. [8] |
Температура начала деформации ( размягчения) огнеупора под нагрузкой fH, C, учитывает воздействие на огнеупор механических напряжений и дает более достоверное ( по сравнению с огнеупорностью) представление о предельной температуре его службы. ГОСТ 4070 - 83 фиксируют пластическую деформацию стандартного образца при напряжении сжатия 200 кПа в процессе регламентированного его нагрева в электропечи. [9]
![]() |
Химический состав высокоплотного высококремнеземистого динаса, %. [10] |
Температура начала деформации под нагрузкой 2 кг / см2 динаса из первоуральского кварцита 1660, а динаса из овручских кварцитов несколько ниже 1640 - 1650, что объясняется большим содержанием глинозема. [11]
![]() |
Изменение с температурой прочности легковесного динаса производства заводов А и Б. [12] |
Температура начала деформации под нагрузкой 1 кг / см2 для легковесного огнеупора весьма высокая ( 1620 - 1640) и близка к огнеупорности. [13]
![]() |
Разрушающее напряжение при изгибе пеноэпоксидов. [14] |
Температура начала деформации пеноэпоксидов в условиях постоянно действующих сжимающих нагрузок зависит от их кажущейся плотности. Так, для двух образцов кажущейся плотности 65 и 300 кг / м3 при нагрузке 150 кПа и при 105 С деформация составляет 44 % для первого и отсутствует для второго. После нагревания пенопластов выше температуры размягчения ( 120 - 150 С) их сжимают, уменьшая первоначальный объем до 80 %, и в таком состоянии охлаждают. После повторного нагревания образцы восстанавливают первоначальные размеры без заметного нарушения макроструктуры. [15]