Cтраница 2
Теплоустойчивость листового материала толщиной 0 5 - 2 мм часто определяют изучением естественного провисания при высоких температурах полос длиной до 300 мм. Необходимо оговорить, что испытание методом естественного провисания эффективно только при достаточно высоких температурах, вызывающих существенное размягчение металла. [16]
Теплоустойчивость ограждающей конструкции обеспечивается преимущественно теплоемкостью слоя резких колебаний. В часы действия отопления тепло накапливается в этом слое, а при перерывах в работе отопительной системы поступает в помещение, согревая внутренний воздух и обеспечивая относительное постоянство его температуры. Такая теплоемкость может быть названа активной. Если указанный слой будет выполнен из материала с большим тепле-усвоением, то в значительной мере будет обеспечена теплоустойчивость всей ограждающей конструкции. [17]
![]() |
Схема нагружения кольцевого. [18] |
Теплоустойчивость тонкого листового материала часто определяется путем естественного1 провисания при высоких температурах полос длиной 300 мм и толщиной 0 5 - 2 мм; прочность проволоки при высокой температуре определяется на отрезках расчетной длиной 300 - 500 мм. [19]
Теплоустойчивость ограждающих конструкций зданий в зимних условиях нормируется только для жилых домов, больниц, поликлиник, школ, детских садов и яслей. [20]
![]() |
Зависимости механических свойств. [21] |
Относительную теплоустойчивость сплавов можно несколько увеличить при условии повышения предварительной температуры закалки, но при этом следует иметь в виду, что общий уровень прочности сплавов снижается. [22]
Теплоустойчивостью называют свойство аппаратуры сохранять свою работоспособность в условиях повышенной температуры окружающей среды. Для проведения испытаний аппаратуру помещают в термокамеру и в нормальных условиях проверяют соответствие ее параметров требованиям ТУ. Затем в камере устанавливается заданная ТУ температура, а испытываемая аппаратура выдерживается в этих условиях в течение установленного времени. После этого через определенные промежутки времени производится измерение параметров. В процессе испытания производятся кратковременные включения и выключения аппаратуры с целью проверки устойчивости работы коммутирующих элементов. [23]
Высокой теплоустойчивостью, химической устойчивостью и хорошими диэлектрическими свойствами обладают фтор-органические полимеры, так как энергия химической связи между молекулами углерода и фтора больше. Фторопласт-4 исключительно стоек к действию химически активных веществ, в этом отношении он превосходит даже благородные металлы золото и платину. Фторопласт-4 получают путем полимеризации тетрафторэтилена C2F4 ( этилена, в молекуле которого все четыре атома водорода замещены молекулами фтора) под давлением 2000 ат. [24]
Теплоустойчивостью отапливаемого помещения называется способность помещения воздействовать на снижение амплитуды колебаний температуры внутреннего воздуха при колебании потока тепла, отдаваемого отопительным прибором. [25]
Теплоустойчивостью отапливаемого помещения называется способность помещения воздействовать на снижение амплитуды колебании температуры внутреннего воздуха при колебании потока тепла, отдаваемого отопительным прибором. [26]
На теплоустойчивость и холодоустойчивость изделия испытывают соответственно в камерах тепла и холода. Теплоустойчивость изделий проверяют при температуре 120 5 С, выдерживая их в камере тепла в течение определенного времени. Холодоустойчивость изделий проверяют при температуре - 60 2 С, выдерживая их в камере холода в течение определенного времени. Извлеченные из соответствующих камер изделия выдерживают в течение 1 - 2 ч в нормальных условиях, после чего проверяют их герметичность. [27]
![]() |
Характеристики длительной прочности стали марок Х5М и Х5ВФ. [28] |
По теплоустойчивости при температуре 550 и 600 указанная сталь не уступает стали марок Х5М и Х5ВФ, а по коррозионной стойкости превосходит в 2 - 3 раза. [29]
Свойство теплоустойчивости проявляется в том, что волна колебаний температуры, проходящая через ограждение, гасится в нем. [30]