Cтраница 1
Изучение процесса разрушения и статистическая интерпретация этого процесса позволят установить закономерности, которые будут полезны также и при разработке в дальнейшем новых синтетических материалов. [1]
Изучение процессов разрушения горных пород и исследование устойчивости горной выработки требуют знания их сжимаемости. [2]
Изучение процессов разрушения горных пород и исследование устойчивости горной выработки часто требуют знания их сжимаемости. [3]
Изучение процессов разрушения высокомолекулярных соединений под влиянием тепла, света, химических реагентов, механических нагрузок и других факторов представляет еще интерес и потому, что по данным о кинетике разложения можно сделать определенные выводы о структуре полимера. [4]
Изучение процессов разрушения горных пород и исследование устойчивости горной выработки часто требуют знания их сжимаемости. [5]
![]() |
Разрушение благородных металлов в дуге. [6] |
Для изучения процесса разрушения электрода током были взяты маленькие шарики ( 0 2 - 0 4 г) из благородных маталлов и на угольном электроде введены в дугу. Использование благородных металлов удобно потому, что исключается явление окисления их в дуге. Введение в дугу наугольных электродах обеспечивает хороший разогрев шариков: они расплавляются полностью. Усиливается испарение, так как оказывается разогретым до более высокой температуры больший объем металла, чем разогревается у цельнометаллического электрода. Усиливается и эрозия, так как расплавленные шарики разрушаются током сильнее, чем твердые. [7]
![]() |
Серийное лопастное долото.| Пикообразное лопастное долото с углом при вершине лопасти 120. [8] |
Для изучения процесса разрушения горных пород, определения энергетических показателей при использовании различных лопастных долот и выбора наиболее эффективной их конструкции при стендовых исследованиях применяли лопастные долота шести конструкций. В каждой конструкции ( исключение составляет I тип) лопасти выполняли вертикальными, что позволяло придавать торцовой поверхности ее различные профили: нормальный, пикообразный, ступенчатый, расчлененный, горизонтальный и сферический. [9]
Для изучения процессов разрушения разиых веществ современная наука пользуется инфракрасной спектроскопией, электронным парамагнитным резонансом, масс-спектрометрией, хромотографией, ядерным магнитным резонансом, рентгеновской дифракцией в малых и больших углах, дифракцией видимого света, электронной микроскопией, оптической и электронно-микроскопической фрактографией и другими методами. [10]
При изучении процессов разрушения структурно неоднородных материалов в рамках исследований, выполняемых под руководством А.И. Тананова, были установлены основополагающие закономерности изменения характеристик физико-механических свойств биметаллических материалов в широком диапазоне температур при механическом нагружении в связи с влиянием структурно-механической неоднородности, специфики напряженно-деформированного состояния и реализацией конкретных механизмов разрушения на микро - и макроуровне. [11]
При изучении процесса разрушения на молекулярном уровне методом ЭПР важную роль играет устойчивость радикалов. Известно, что молекулярная подвижность влияет на процесс гибели радикалов. В то же время стабильность радикалов, локализованных в кристаллитах, значительно выше, чем радикалов, расположенных в аморфных областях. [12]
И К-с пектроскопические изучения процесса разрушения аниони тов окислителями. Для расшифровки механизма разрушения анионитов оксшщтелями были применены количественные методы ИК-спектроскопии. При переводе деструктурированных образцов анионита в ОН-форму полоса при 1720 см 1 исчезает и вместо нее наблюдается поглощение в области 1380 и 1580 см 1, характерное для солей карбоновых кислот. Это доказывает, что окисление анионита AM завершается образованием карбоксильных групп. [13]
В основу изучения процесса разрушения пород при бурении шпуров и скважин положена физическая сущность явления, позволяющая установить зависимости, используемые в инженерных расчетах, и определить оптимальные параметры создаваемых машин. [15]