Cтраница 1
![]() |
Факторы кристаллической ориентации как функция напряжения при формовании волокна из изотактического полипропилена ( и смеси динамических вулканизатов изотактический полипропилен - ЭПДМ ( 4. [1] |
Характеристики волокна были близки характеристикам волокон из смеси изотактический полипропилен - ЭПДМ. [2]
Характеристики волокон, определяющие их свойства. [3]
Характеристику волокна отражает кривая нагрузка - удлинение. [4]
Эта характеристика волокна также епосредствегно связана с; величиной обратимого удлинения. [5]
Эта характеристика волокна также непосредственно связана с величиной обратимого удлинения. [6]
Определяем последовательно характеристики волокна и нити. [7]
Для сравнения приводится характеристика базальтового супертонкого волокна и стеклянного волокна. [8]
Чтобы облегчить нахождение характеристики волокна, название которого читателю известно только в оригинальном написании, в разделе II справочника помещен указатель названий зарубежных волокон, написанных латинскими буквами, а рядом русскими. Определив по этому указателю написание названия зарубежного волокна русскими буквами, читатель найдет его в соответствующем месте справочника и соответственно все относящиеся к этому волокну сведения. [9]
![]() |
Факторы кристаллической ориентации как функция напряжения при формовании волокна из изотактического полипропилена ( и смеси динамических вулканизатов изотактический полипропилен - ЭПДМ ( 4. [10] |
Характеристики волокна были близки характеристикам волокон из смеси изотактический полипропилен - ЭПДМ. [11]
Свойства базальтопластиков определяются как характеристиками применяемого волокна, так и свойствами связующего. Базальтопластики являются высококачественными конструкционными материалами с высокими механическими свойствами, термо -, огнестойкостью и особенно хемостойкостью. [12]
Величины g и g являются характеристиками волокна, а не природы исходного материала. Пунктирная линия означает, что анизотропия была слишком велика для точной локализации ее значения. Как и следовало ожидать, более длительная термообработка при данной температуре приводит к более упорядоченной структуре с соответствующими свойствами. [14]
Для сравнения в табл. 31 приводятся характеристики волокон из различных материалов, используемых как арматура для улучшения свойств эрозионностойкпх материалов. Поскольку бороволокно имеет невысокое значение прочности на сдвиг и плохую адгезию с армируемыми материалами, его предполагают использовать в сочетании со стеклянным волокном. Основными недостатками бороволокна являются сложность ориентирования волокон в армируемом материале и пока еще весьма высокая стоимость. [15]