Cтраница 1
Характер хода кривых тепловыделения cji и теплоотвода qz, аналогичный ходу кривых при гомогенных процессах, показан на фиг. [1]
При этом характер хода изотерм остается практически аналогичным для всех температур при изменении гарнуломет-рии, но при сохранении одинаковой монофракционности сырьевых материалов. [3]
![]() |
Влияние масштаба ВТ на температурную эффективность. [4] |
Снижение степени расширения изменяет характер хода кривых. [5]
Следует особенно отметить изменение характера хода кривых эмали в присутствии тиксотропирувдих добавок: кривые приобретают характерную форму для систем с аномалией вязкости. [6]
Это вносит качественные изменения в характер хода кривых и дает им новую интерпретацию. Здесь задана величина К. Они проведены тонкими линиями. [7]
Это видно ( рис. 30) по характеру хода кривых при градиенте скорости 150 сек 1 - преобладает разрушение дисперсной структуры, кривая изменения вязкости по мере деформации опускается вниз. [9]
Особенностью процессов синтеза молибдатов щелочноземельных металлов является изменение характера хода кинетических кривых в зависимости от темлературы термообработки. Обжиг смесей карбонатов щелочноземельных металлов с МоО3 при 250 - 375 С отличается ростом скорости реакции в ряду от Ва к Mg. При 400 - 500 С картина прямопротивоположная - в начальный момент взаимодействия процесс синтеза молибдатов протекает с повышением скорости в ряду от магния к барию. В процессе дальнейшего взаимодействия ( по мере роста количества конечного продукта в смеси) скорость реакции замедляется в ряду от магния к барию. [11]
Указанный способ исследования применим только тогда, когда у обоих видов пятен характер хода удаления загрязняющих веществ однороден, и отличие между ними заключается лишь в степени наклона кривых, отражающих процесс их удаления. [12]
Так как кроме необходимости иметь Алгшах jcmax - х0 никаких других требований в отношении характера хода толкателя не ставится, то закономерность х tyx ( ф) может назначаться самим проектантом. В остальных отношениях методика проектирования кулачкового узла сохраняется той же. [13]
![]() |
Зависимость изменения микротвердости переходных слоев биметалла Ст. 3 Х18Н10Т от числа циклов. [14] |
Повышение температуры испытания до 300 С ( рис. 1, б) приводит к изменению характера хода кривых микротвердости обез-углерожеяного слоя и слоя стали Ст. Существенное повышение микротвердости в области насыщения можно объяснить тем, что доминирующим процессом, протекающим в этих слоях, является процесс динамического деформационного старения, приводящий к значительному упрочнению материала. [15]