Cтраница 1
![]() |
График влияния температуры и давления на прочность шлако-пес-чаного камня оптимального состава. [1] |
Характер влияния температуры на прочность камня из шлаковых цементов весьма индивидуален и зависит от состава шлака и тонкости помола его. Каждой температуре соответствует определенная оптимальная тонкость помола, при которой прочность камня максимальна. Чем выше температура, тем более грубым должен быть помол. Добавка некоторого количества кварцевого песка к шлаку при помоле благоприятно сказывается на прочности камня, особенно при температуре более 130 С. Наибольшей прочности камень достигает при температуре 200 - 220 С; при более высоких температурах прочность снижается, что связано с интенсификацией процессов перекристаллизации в твердом теле. Проницаемость камня с ростом температуры примерно до 200 С, как правило, уменьшается, а при более высокой температуре растет. [2]
Характер влияния температуры на коррозию металла оборудования горячего водоснабжения довольно сложный. Так, в эксплуатационных условиях скорость коррозии медных труб возрастает и достигает максимума при 50 - 70 С, а затем снижается вследствие образования слоя оксида меди. [3]
Характер влияния температуры на прочность камня из шлаковых цементов весьма индивидуален и зависит от состава шлака и тонкости помола его. Каждой температуре соответствует определенная оптимальная тонкость помола, при котсфой прочность камня максимальна. Чем выше температура, тем более грубым должен быть помол. Добавка некоторого количества кварцевого песка к шлаку при помоле благоприятно сказывается на прочности камня, особенно при температуре более 130 С. Наибольшей прочности камень достигает при температуре 200 - 220 С; при более высоких температурах прочность снижается, что связано с интенсификацией процессов перекристаллизации в твердом теле. Проницаемость камня с ростом температуры примерно до 200 С, как правило, уменьшается, а при более высокой температуре растет. [4]
Характер влияния температуры на скорость окисления металлов определяется температурной зависимостью константы скорости химической реакции ( при кинетическом контроле процесса окисления металлов) или коэффициента диффузии ( при диффузионном контроле процесса), которая выражается одним и тем же экспоненциальным законом. Таким образом, повышение температуры должно влиять на скорость окисления металлов по аналогичному экспоненциальному закону. [5]
Характер влияния температуры на электролитическое восстановление никель-фосфорных сплавов из фосфоркокис-лотного электролита [7,4] сложный. [6]
![]() |
Зависимость tg 8 вулканизированного каучука от.| Влияние количества связанной серы в резине на тангенс угла диэлектрических потерь. [7] |
Характер влияния температуры и частоты на изменение потерь в резиновой изоляции показывает, что потери здесь имеют в основном ди-польный характер. [8]
Характер влияния температуры на окисляемость топлив определялась содер-в них серы. [9]
Характер влияния температуры на состояние однофазного раствора смеси полимеров определяется видом фазовой диаграммы ( рис. 2.3), который зависит от природы смешиваемых полимеров и растворителя. [10]
![]() |
Влияние температуры на. [11] |
Характер влияния температуры еще более усложняется по причине воздействия на скорость кристаллизации. [12]
Характер влияния температуры на относительный коэффициент теплопроводности газов учитывается при выборе температурных режимов работы чувствительных элементов газоанализаторов. [13]
![]() |
Зависимость коэффициента эффективности разделения от температуры расплава ( а, температуры хладоагента ( б, частоты вращения барабана ( е и числа колебаний мешалки ( г. [14] |
Характер влияния температуры хладоагента 8С на коэффициент разделения и значительной мере аналогичен влиянию температуры расплава. [15]