Формирование - сетка - Большая Энциклопедия Нефти и Газа, статья, страница 2
Жизнь уходит так быстро, как будто ей с нами неинтересно... Законы Мерфи (еще...)

Формирование - сетка

Cтраница 2


Под действием таких - систем формирование вулкаяизационной сетки осуществляется, очевидно, как путем образования малеимидшсс, fait и сульфидных поперечных связей.  [16]

При вулканизации наряду с процессами формирования вул-канизацнонной сетки могут одновременно протекать побочные реакции, среди которых наибольшее значение имеют окисление и некоторые изомерные превращения, связанные с внутримолекулярным присоединением серы Для подавления побочных реакций в состав вулканизующей группы вводят так называемые вторичные ускорители ( активаторы) - жирные кислоты и оксиды металлов.  [17]

ШВ по ГЛОНАСС совместно с устройствами формирования сетки частот и недорогими стандартами частоты, сформированными в отдельный ПП СЕВ, обеспечивающий достаточную точность.  [18]

19 Упрощенная блок-схема формирования часто. [19]

На рис. 4.17 приведена упрощенная блок-схема формирования сетки частот. На схеме не показаны фильтры и разделительные каскады. Схема позволяет проследить, как из одной частоты опорного генератора с кварцевой стабилизацией формируется ряд частот, отстоящих на 10 кгц друг от друга.  [20]

Изучали также лакокрасочные системы, в которых формирование сетки происходит при радикальной сополимеризации компонентов по двойным связям. Примером такой системы может служить сополимер стирола с олигогликольмалеинатфталатами.  [21]

Таким образом, присутствие растворителя в процессе формирования сетки СПУ является причиной возникновения дополнительных факторов, влияющих на этот процесс. Размеры структур, способных образоваться в растворе, и особенно при гелеобразова-нии, могут достигать десятков и сотен мкм, что может приводить к образованию макронеоднородностей СПУ пленок. Причем, как уже отмечалось, после удаления растворителя и образования химической пространственной сетки ранее полученная структура сохраняется.  [22]

Наиболее трудоемким этапом подготовки данных для конечно-элементных расчетов является формирование сеток конечных элементов ( СКЭ) и задание информации о них. Формирование СКЭ необходимо произвести с учетом требования сходимости метода конечных элементов.  [23]

Для НК наиболее характерно проявляется слабое замедление кристаллизации при формировании вулкани-зационной сетки, содержащей С-С - или моносульфидные связи. Трудности, связанные с созданием резин, способных к длительной эксплуатации как при низких, так и при повышенных температурах ( см. гл. IV), также возникают, прежде всего при использовании 1 4-цис-иоли - изопрена. Резины на основе НК, полученные под действием традиционных вулканизующих систем, содержащих большое количество серы, в течение зимнего периода обычно не успевали закристаллизоваться. Появление же малосерных и бессерных вулканизующих систем, обеспечивших улучшение свойств резин при повышенных температурах, приводит к значительному уменьшению времени кристаллизации.  [24]

Следствием гетерогенного характера реакции является, как уже отмечалось, формирование сетки с более равномерной структурой и сужение ММР отрезков цепи между сшивками, что приводит к изменению релаксационных характеристик и улучшению качества вулка-низатов.  [25]

Как известно, степень гетерогенности сетчатой структуры может задаваться условиями формирования сетки. Так, суспензионная полимеризация в гидрофобной среде приводит к созданию микрогранул СПЭ.  [26]

27 Результаты испытания вулканизатов бутадиен-стирального каучука с различными наполнителями. [27]

Вулканизация дисульфидами в комбинации с оксидами металлов является характерным примером процессов формирования гомогенной сетки в результате гетерогенных реакций. В качестве агентов вулканизации пригодны не любые дисульфиды. Применяют те вещества, в которых энергия диссоциации связей в дисуль-фидном мостике понижена из-за особенностей молекулярного строения.  [28]

Сложная серия реакций полихлоропренового эластомера с оксидом цинка также приводит к формированию сетки в этом эластомере.  [29]

30 Топологический фрагмент осесимметричной модели толстостенного сосуда с сеткой конечных элементов ( число узлов 688, элементов 1186, построенной АВТОМКЭ-2. [30]



Страницы:      1    2    3    4    5