Cтраница 1
Термостойкость материалов ( табл. 4) резко возрастает, что объясняется увеличением релаксационной способности армированной керамики при действии термических напряжений вследствие разделения упругого материала матрицы пластинчатыми кристаллами на отдельные фрагменты, обладающие определенной подвижностью, а также удлинением пути разрушающей трещины за счет огибания пластинчатых кристаллов или их разрушения, при котором расходуется большой запас упругой энергии. [1]
![]() |
Разрушающий перепад температур А7р С для сферических образцов из А12О. [2] |
Термостойкость материала при нагреве и охлаждении различна. Например, при охлаждении цилиндрических образцов наиболее опасные напряжения растяжения возникают на поверхности материала и быстро убывают к центру. [3]
Термостойкость материалов, элементов определяют, как правило, по началу существенных изменений их свойств или параметров, обусловленных различными физико-химическими процессами. Величину термостойкости оценивают диапазоном температур, на границах которого наступают указанные изменения. [4]
Термостойкость материала / Различные материалы по-разному реагируют на повышение температуры. Способность материала сохранять свои прочностные свойства при повышении температуры называется термостойкостью материала. [5]
Термостойкостью материалов называется их способность оставаться без изменения при резких колебаниях температуры окружающей среды. Показателем термостойкости материала служит количество теплосмен ( число нагревов и охлаждений), которые выдержал образец до разрушения. [6]
Термостойкостью материалов называется их способность сохранять неизменными свои свойства при резком изменении температуры окружающей среды. Для определения термостойкости силикатных материалов образец нагревают до 200 - 800 С и затем погружают в воду с температурой 18 - 20 С, после чего образец снова нагревают до принятой температуры и опять опускают в воду. Этот процесс повторяют до появления на образце следов разрушения. Показателем термостойкости материала служит количество теплосмен ( число нагрева и охлаждений), которые выдержал образец до своего разрушения. [7]
Термостойкостью материалов называется их способность оставаться без изменения при резких колебаниях температуры окружающей среды. Показателем термостойкости материала служит количество теплосмен ( число нагревов и охлаждений), которые выдержал образец до разрушения. [8]
В исследовании термостойкости материалов как самостоятельной проблемы нет принципиальной необходимости, поскольку поведение под нагрузкой и разрушение происходят примерно одинаково и при силовом и при термическом воздействии, если напряжения распределены аналогичным образом. Это подтверждается успешной классификацией хрупких материалов - в частности, огнеупоров, по такому обобщенному механическому показателю, как мера хрупкости, с помощью которого удается оценивать термостойкость подобных материалов. [9]
Температура по химической термостойкости материала, необходим анализ возможности применения. [10]
Приведенные данные по термостойкости материалов BN - Si3N4 находятся в соответствии с данными по термостойкости огнеупора Si3N4 - 20 % BN, определенной по методике, разработанной в лаборатории, руководимой акад. [11]
Существует множество критериев термостойкости материалов, применяющихся в различных отраслях техники: большинство из них представляют из себя выражения для максимальных температурных напряжений при тепловом воздействии на образец. [12]
![]() |
Погрешность направления зуба цилиндрического колеса. [13] |
Образование нароста зависит от термостойкости материала детали и температуры в зоне резания. [14]
Максимально допустимая температура газа определяется термостойкостью материала и зависит от направления движения газа и материала. При прямоточной работе сушилки максимально допустимая температура газа значительно выше, чем при противоточной. Однако перегрев материала при этом не происходит, так как газы с высокой температурой движутся параллельно влажному материалу. [15]