Cтраница 1
Увеличение объема образцов в процентах, в общем, соответствует увеличению содержания в них углерода. Как из блестящих, так и из твердых углей образуется кокс пористой структуры при скорости нагревания 1 в минуту. Аналогичные испытания, проведенные со скоростью нагревания 5 в минуту, дали кокс менее правильной формы. Один из углей с высоким содержанием углерода ( 85 2 %) размягчался лишь частично: 4 образца из числа проб с наименьшим содержанием углерода ( 82 1 - 83 7 %) вовсе не размягчались. Дальнейшие опыты показали, что угли с содержанием не менее 85 % углерода при скорости нагревания 5 в минуту размягчаются лишь частично. Коксы, полученные из твердых углей при большой скорости нагревания, вели себя так же, как и полученные при малой скорости нагревания. [1]
![]() |
Зависимость деформации нескольких пробок от нагрузки ( а и прирост деформации пробки при выдержке под нагрузкой 50 кН ( б. [2] |
При увеличении объема образца за счет длины или ширины наблюдается одинаковое относительное снижение прочности; коэффициент вариации значений прочности снижается, хотя и очень незначительно. [3]
Как указывает В. В. Кореляков, увеличение объема образцов на 10 % произошло вследствие образования трещин. [4]
Точность формулы (12.36) возрастает с увеличением объема образца. [5]
Из данных табл. 1 видно, чго при увеличении объема образцов прочность материала снижается и асимптотически приближается к некоторому пределу, наличие которого свидетельствует так-ле о влиянии крупности частиц заполнителя в бетоне. [6]
![]() |
Зависимости прочности на растяжение Rm монокристаллов двуводного гипса ( а и эттрингита ( б от их диаметра и площади поперечного сечения. [7] |
Природа масштабного эффекта состоит в том, что с увеличением объема образца растет общее число дефектов, а с увеличением их числа - вероятность присутствия более опасного дефекта, обусловливающего разрушение. [8]
![]() |
Парциальные термодинамические характеристики воды ( в кал / моль в некоторых набухших высокомолекулярных веществах. [9] |
Часто о набухании судят не по привесу, а по увеличению объема образца. На рис. XIV, 5 изображены типичные кинетические кривые набухания. Кривые 1 и 3 характеризуют ограниченное набухание, причем кривая 2 соответствует сравнительно быстро набухающему полимеру, но с малым значением предельного набухания. [10]
![]() |
Схема последовательных стадий растворения ВМС. [11] |
Часто о набухании судят не по привесу, а по увеличению объема образца. На рисунке 111 изображены типичные кинетические кривые для процессов ограниченного ( 1 и 2) и неограниченного ( 3) набухания. Кривая 2 соответствует случаю частичного растворения полимера. [12]
Линейный и объемный коэффициенты расширения обычно определяются посредством измерения удлинения стержня или увеличения объема образца в дилатометре в заданном интервале температур. Термическое расширение зависит от температуры, поэтому всегда необходимо указывать температурный интервал измерений. [13]
Линейный и объемный коэффициенты расширения обычно определяются посредством измерения удлинения стержня или увеличения объема образца в дилатометре в заданном интервале температур. Термическое расширение зависит от температуры, поэтому всегда необходимо указывать температурный интервал измерений. [14]
К главным задачам повышения эффективности отбора образцов горных пород из стенок скважин можно отнести увеличение объема отбираемых образцов, улучшение сохранности их структуры и свойств, повышение процента выноса керна. Необходимо повысить термостойкость грунтоносов. Основные направления работ по решению этих задач следующие. [15]