Cтраница 2
Изучение стойкости ячеистых изделий против климатических воздействий с учетом специфических климатических условий Заполярья представляет большой интерес, к тому же опыт применения подобных газосиликатных ячеистых бетонов в качестве основных материалов для строительства в Мурманской области совершенно недостаточен. По мнению ряда исследователей [6-10], значение стойкости материалов из ячеистых бетонов при попеременном увлажнении и высыхании не менее важно, чем морозостойкости. Между тем стойкость ячеистых бетонов при этом воздействии изучена мало. В связи с этим весьма трудно выбрать методику испытаний, которая позволила бы вскрыть сущность процессов, происходящих в ячеистом бетоне при чередующихся намокании и высыхании. [16]
Для изучения стойкости образцов из бетона и цементного камня в агрессивных средах при высоких температурах была разработана методика испытаний. [17]
Для изучения стойкости образцов применяли методы погружения и тигельный. [18]
![]() |
Изменение веса образцов. [19] |
Проведено изучение стойкости ряда металлов и неметаллических материалов в кипящих растворах ацетонитрила, синтезированного в НИЙМСКе. [20]
При изучении стойкости бетонов на портланд-цементе к воздействию высоких температур было установлено, что на образцах из отвердевшего портланд-цемента, прогретых в печи при температуре выше 500 и хранившихся затем на воздухе, появляются трещины. Образцы, обожженные при температуре 900 - 1000, разрушаются на воздухе через 3 - 4 недели. В случае хранения образцов во влажной среде они разрушаются еще быстрее. При воздействии высоких температур на портланд-цементные растворы и бетоны изменяется структура цементного камня вследствие удаления свободной, полусвободной ( сорбционной) и химически связанной воды из гидросиликатов, гидроалюминатов кальция, а также гидрата окиси кальция. [21]
При изучении стойкости катодного осадка после выключения поляризующего тока замечено, что потенциал катода по сравнению с осадком, содержащем цирконий, не является достаточно устойчивым. Это свидетельствует о том, что образующееся на катоде соединение Na2KTiF6 неустойчиво и хорошо растворяется в электролите. [22]
При изучении радиационной и окислительной стойкости ионитов их необходимо помещать в ампулы, снабженные небольшим отверстием или гидрозатвором для выхода газообразных продуктов, обильно выделяющихся в результате радиолиза раствора со смолой или окислительной деструкции ионообмен-ника. [23]
Ми, Изучение стойкости неметаллических материалов в средах синтеза капролактама, Отч. [24]
![]() |
Изотермические сечения системы цирконий - алюминий - железо. [25] |
Было проведено изучение стойкости сплавов системы цирконий-алюминий-железо против окисления на воздухе при 650 С в течение 20 часов. [26]
Нами проведено изучение стойкости предложенного двухслойного покрытия к действию мыльно-содовых растворов и органических растворителей. [27]
В результате изучения стойкости аустенитных и аустенито-ферритных сталей в азотной кислоте выявилось, что режимы термической обработки и равномерность распределения хрома в стали оказывают большое влияние. Когда хром в аустенитной и ферритной фазах находится в твердом растворе и в одинаковых количествах, то стали обоих типов практически имеют одинаковую коррозионную стойкость в окислительных средах. При закалке с 1000 - 1100 С в воде в аустенитных и аустенитно-ферритных сталях хром остается в твердых растворах аустенита и феррита, поэтому эти стали, если они близки по своему химическому составу, обладают практически одинаковой коррозионной стойкостью. [28]
Данные по изучению стойкости к старению в различных условиях при этом могут оказывать решающее значение. [29]
Холод применяют для изучения противоэрозийной стойкости почвы и моделирования процессов водной и ветровой эрозии с замерзанием и оттаиванием почвы. Для этой цели необходимы большие аэрогидродинамические трубы-лотки, в которых создаются различные параметры воздуха: температура ( до - 50 С), влажность ( 25 - 100 %), скорость движения ( до 20 м / сек), осадки в виде тумана, дождя и снега. [30]