Cтраница 2
![]() |
Схема расположения противопожарной полосы. [16] |
Сохраняется более высокая устойчивость обсеменителеи против неблагоприятных природных влияний по сравнению с отдельно растущими деревьями или небольшими группами их. [17]
Вследствие более высокой устойчивости комплексов трехвалентного кобальта по сравнению с двухвалентным окисление соединений последнего идет даже под действием кислорода воздуха. [18]
ВП наблюдается более высокая устойчивость сигнала. [19]
Этим объясняют более высокую устойчивость гуминов к действию кислот и щелочей. Азот этой фракции гумуса составляет 20 - 30 % общего азота почвы и является наиболее прочно связанным и устойчивым к разложению микроорганизмами. [20]
Это обеспечивает более высокую устойчивость горения вспомогательных дуг. [21]
Этим и объясняется более высокая устойчивость окрасок прямыми красителями на шелковых тканях по сравнению с целлюлозными. [22]
![]() |
Структура молекулы белого фосфора PI.| Структура черного фосфора ( идеализированная. [23] |
Таким образом подтверждается более высокая устойчивость темных форм. Красный фосфор, получаемый в промышленности описанным выше методом, содержит незначительные количества белого фосфора, которые удаляются при обработке сероуглеродом или при нагревании с раствором едкого натра. [24]
Легированные стали вследствие более высокой устойчивости переохлажденного аустенита и меньшей критической скорости охлаждения ( рис. 145, V K и V K) прокаливаются на значительно большую глубину, чем углеродистые стали. Сильно повышают прокаливаемость марганец, хром, молибден. С от 12 до 30 - 40 мм; особенно сильно повышает прокаливаемость молибден, который в количестве 0 4 % увеличивает критический диаметр от 12 до 100 мм. Малые присадки бора ( 0 003 - 0 005 %) сильно повышают прокаливаемость. Менее сильно влияют никель и кремний. Прокаливаемость особенно возрастает при одновременном введении в сталь нескольких легирующих элементов. Кобальт, повышая критическую скорость закалки, уменьшает прокаливаемость стали. [25]
Легированные стали вследствие более высокой устойчивости переохлажденного аустенита и соответственно меньшей критической скорости охлаждения ( рис. 123, VK и VK) прокаливаются на значительно большую глубину, чем углеродистые. Менее сильно влияют никель и кремний. Прокаливаемость особенно возрастает при одновременном введении в сталь нескольких легирующих элементов. [26]
Легированные стали вследствие более высокой устойчивости переохлажденного аустенита и соответственно меньшей критической скорости охлаждения ( рис. 129, ик и VK) прокаливаются на значительно большую глубину, чем углеродистые. [27]
Легированные стали вследствие более высокой устойчивости переохлажденного аустенита и соответственно меньшей критической скорости охлаждения ( см. рис. 133, v и v) прокаливаются на большую глубину, чем углеродистые. Сильно повышают прокаливаемость марганец, хром, молибден и малые добавки бора ( 0 003 - 0 005 %), менее сильно влияют никель и кремний. Прокаливаемость особенно возрастает при одновременном введении в сталь нескольких легирующих элементов. [28]
![]() |
Твердость по сечению закаленной стали разного состава. [29] |
Легированные стали вследствие более высокой устойчивости переохлажденного аустенита и соответственно меньшей критической скорости охлаждения ( рис. 129, VK и VK) прокаливаются на значительно большую глубину, чем углеродистые. [30]