Воздействие - жидкая среда - Большая Энциклопедия Нефти и Газа, статья, страница 4
Если вам долго не звонят родственники или друзья, значит у них все хорошо. Законы Мерфи (еще...)

Воздействие - жидкая среда

Cтраница 4


Понятие о напряжении поверхностной силы является основным при определении силового воздействия среды на тело. В самом деле, силы воздействия жидкой среды на твердое тело суть силы поверхностные и подобно силам, действующим на жидкий объем, могут быть охарактеризованы своими напряжениями.  [46]

Воздействию неорганических жидких сред ( природных и технических вод, растворов неорганических солей, щелочей и кислот) подвергаются конструкции гидротехнических сооружений, очистных сооружений, некоторых объектов доменных комплексов, резервуаров и газгольдеров. Конструкции резервуаров для нефти и нефтепродуктов подвергаются воздействию органических жидких сред. Степень агрессивного воздействия жидких сред определяется кислотностью ( рН), концентрацией растворенных солей и газов, включая кислород, температурой, а также напором или скоростью движения потока жидкости.  [47]

В соответствии с формулой ( IV17) адгезионная прочность Worp снижается по сравнению с начальной адгезионной прочностью W. Это снижение пропорционально величине коэффициента диффузии D0 и времени воздействия жидкой среды. Кроме того, адгезионная прочность зависит от толщины покрытия и температуры среды.  [48]

Присутствующие в полимере хаотически расположенные Мб тильные группы ( 5 - 20 %) играют роль пластификатора и снижают внутренние напряжения в покрытиях при их нанесении термическими способами. Очевидно, вследствие этого полипропилен менее подвержен растрескиванию при воздействии жидких сред, чем полиэтилен.  [49]

Защита от коррозионного разрушения химического оборудования, трубопроводов, металлоконструкций является весьма актуальной задачей. Среди множества способов защиты металла от коррозии в атмосферных, газовых условиях, в условиях воздействия агрессивных жидких сред, расплавов солей и металлов - эмалирование металла наиболее эффективно.  [50]

Лакокрасочные покрытия широко применяют для защиты от коррозии строительных конструкций, сооружений, трубопроводов, а также различного заводского оборудования. В отдельных случаях лакокрасочные покрытия используют и для защиты от коррозии внутренних поверхностей химических аппаратов, подвергающихся воздействию агрессивных газовых и жидких сред. Для этих целей применяют лаки, краски и эмали, обладающие достаточной химической стойкостью, лаки и эмали на основе битумов и пеков, эпоксидных и фу.  [51]

Неактивные среды практически не влияют на усталостную прочность металлов и сплавов. Наблюдающееся в некоторых случаях ( главным образом для циклически вязких металлов) небольшое изменение усталостной прочности под воздействием неактивных жидких сред обусловлено охлаждающим действием среды.  [52]

Необходимо отметить, что введение в полиэфирную смолу добавок, уменьшающих горючесть, снижает коррозионную стойкость связующего. Однако в большинстве случаев ( но не всегда) коррозионное воздействие на материал паров менее интенсивно, чем воздействие жидких сред. Поэтому требования к корозионной стойкости материалов, применяемых для изготовления газоходов, могут быть несколько понижены; хлорированные полиэфирные смолы с добавкой 5 % трехокиси сурьмы отвечают этим требованиям.  [53]

Воздействие физически активных жидких сред на процесс вытяжки кристаллических полимеров может качественно изменить характер ориентационных изменений структуры пленок, существенно повлиять на механические свойства и плотность вытянутых в жидкости полиме ров. Многообразие структурных модификаций кристаллических полимеров, а также возможность нахождения аморфной составляющей полимера как в застеклованном, так и в высокоэластическом состоянии, во многом определяет неоднозначность реакции деформируемой полимерной пленки на воздействие жидкой среды и разнообразие i механизмов структурного разрыхления.  [54]

Полимерные антиоксиданты существенно улучшают сопротивление деформированных резин накоплению остаточных деформаций. Эффективность полимерных антиоксидантов, полученных взаимодействием М М - дифенил-п-фенилендиамина и ди-метилового эфира л-ксилиленгликоля, хорошо иллюстрируется работой [161], где приведены данные о старении нетермостойких резин на основе ыс-1 4-полиизопрена на воздухе после воздействия жидких сред.  [55]

Физико-химические процессы взаимодействия стеклопластиков с жидкой средой, как правило, развиваются в объеме и сопровождаются разрушением межфазного слоя. Именно поэтому режим отверждения, формирующий структуру композита с различным характером нарушений сплошности, а следовательно, обусловливающий тот или иной механизм переноса жидких сред и продуктов взаимодействия, существенно влияет на сопротивление гетерогенного материала изменению свойств при воздействии жидких сред.  [56]

57 Типовые деформационные диаграммы ФПМ на связующем. [57]

Комплекс физико-механических свойств композиционных материалов определяется составом и свойствами его компонентов. Наличие в составе фрикционного материала полимера, характерной особенностью которого являются гибкость и относительная громоздкость микромолекул, обуславливает значительное изменение свойств во времени под действием повышенных температур, ползучесть и др. Присутствие волокнистого и порошкового минеральных наполнителей увеличивает прочность и жесткость материала, его термостойкость, стойкость к воздействию жидких сред, придает материалу ряд специфических свойств. Рассмотрим основные, существенные для оценки ФПМ физико-механические свойства.  [58]

59 Пример коррозионного растрескивания ( трапскристаллитная коррозия при наличии растягивающих напряжений. а - латунь. 6 - нержавеющая сталь.| Коррозионные среды, в к-рых установлено наличие коррозионного растрескивания метаилич. сплавов. [59]

К этому тину относятся коррозия в природных водах ( морской и пресной), а также различные виды коррозии в жидких средах. В зависимости от характера среды различают кислотную, щелочную, солевую и морскую коррозию. По условиям воздействия жидкой среды на металл этот тип коррозии также характеризуется как коррозия при полном погружении, при неполно м погружении ( или коррозия но ватерлинии), при переменном погружении, имеющие свои характерные особенности.  [60]



Страницы:      1    2    3    4    5