Cтраница 2
Метод по потере прочности может быть рекомендован в основном для оценки термостойкости однородных плотных изделий и образцов. [16]
Карбидкремнийсодержащие огнеупоры приготовляют обычно из шамота, пластичной глины и карбида кремния, улучшающего термостойкость изделий. [17]
Приведенные выше критерии, как и следует из теории двух стадий, не характеризуют термостойкости гетерогенных изделий в целом, так как процесс зарождения трещин при термоударах в ряде случаев не лимитирует прочность при термическом нагружении. [18]
Термостойкость ВМ проверяют в тех случаях, когда ожидаемая температура в скважине близка к порогу термостойкости изделий, а также при наличии однотипных изделий, различающихся допустимой температурой использования. Испытания ВМ на термостойкость проводят в сухом термостате с выдержкой после выхода на режим в течение 1 ч либо в СВД или в скважине. Для испытаний в СВД или в скважине негерметичные ВМ помещают в соответствующий аппарат либо в специальную герметизируемую камору. [19]
Термостойкость ВМ проверяют в тех случаях, когда ожидаемая температура в скважинах близка к порогу термостойкости изделия, а также при наличии однотипных изделий, отличающихся допустимой температурой применения. [20]
В связи с изложенным высказано предположение об особой роли сверхтонких пор ( 10 - 7 см) в термостойкости изделий. Такие поры соизмеримы с радиусом действия молекулярных сил, поэтому они в меньшей степени ослабляют прочность изделия, чем более крупные поры. В то же время сетка сверхтонких пор разбивает изделия на отдельные участки, имеющие некоторую независимость в изменении размеров. Если определяющий размер сетки ( участков) будет оптимальным, то можно говорить о положительном влиянии сверхтонких пор на термостойкость. [21]
![]() |
Периклазохромитовые огнеупоры. [22] |
MgO о добавкой оксида алюминия ( оксида хрома), в которых образуется шпинельная ( шпинелидная) связка, повышающая термостойкость изделий. [23]
![]() |
Прочность на разрыв хризотил-асбеста в кГ / мм2. [24] |
Однако в технике асботекстпльного производства известны способы изготовления различных сальниковых уплотнений из асбестовых нитей в комбинации с огнестойкими материалами, которые повышают термостойкость изделий до 700J С. [25]
Покровные материалы А-3 ( для ПКВ-I) и ВН-15 ( для ПКВ-П) заполняют зазоры между витками провода и после сушки полностью обеспечивают необходимую влагостойкость и термостойкость изделий. [26]
Для разработки технологии получения углеродсодержа-щих материалов с заранее заданными и регулируемыми свойствами необходимо знание поведения связующих при повышенных температурах, так как связующее во многом определяет хемо - и термостойкость изделия. [27]
Когда основная масса мелкозерниста, а крупные частицы разобщены друг от друга мелкими, то вследствие разницы в усадке крупных и мелких частиц образуются трещины вокруг крупных частиц, но термостойкость изделия при этом не увеличивается. Если же в основной мелкозернистой массе образуются трещины, разбивающие весь объем изделия на фрагменты, то термостойкость его повышается. Когда основная масса крупнозерниста, а мелкие фракции расположены между крупными частицами, то для получения термостойкой структуры необходимо наличие определенной разницы в усадке крупных и мелких частиц и еще большей разницы в усадке мелких частиц. [28]
Большое значение имеет величина зерен кварца, входящего в состав полукислых масс. Чем мельче зерна кварца, тем легче и скорее они вступают в реакцию с глиной и образуют эвтектики, способствуют понижению огнеупорности и термостойкости изделий. [29]
Под термостойкостью понимают способность материала выдерживать без разрушения резкие температурные перепады. Термостойкость изделий из стекла зависит от следующих факторов. [30]