Cтраница 2
Температурные границы области высокой пластичности ( 0 7 - 0 9) Гпл для некоторых сплавов, в частности дисперсионно твердеющих на основе никеля, возможны более узкие пределы. Большинство сталей в этом интервале имеет высокие характеристики пластичности при различных скоростях деформации. [16]
Температурные границы образования побочных продуктов определяются применяемым катализатором. [17]
Температурные границы жидкого состояния воды узки ( О - 100 С при нормальном давлении) и исключают возможность пользоваться ею как термометрическим телом в смежных, но практически важных областях. [18]
Все температурные границы смещаются к высоким температурам с увеличением скорости деформации ( в особенности при ударе) и уменьшением продолжительности действия нагрузки. [20]
Рекомендуемые температурные границы применения сплавов приведены в табл. 1, механич. [21]
Рекомендуемые температурные границы применения сплавов приведены в табл. 1, моханич. [22]
Все указанные выше температурные границы структурных изменений разного типа весьма условны. Они снижаются при увеличении продолжительности отпуска и смещаются вверх или вниз с изменением содержания углерода в стали. [23]
![]() |
Зависимость начальной магнитной про - ZnO. [24] |
Штриховыми линиями обозначены температурные границы, для которых изменение начальной магнитной проницаемости не превышает U8 от ее значения при комнатной температуре. [25]
Вид катализаторов, температурные границы, более или менее общие приемы проведения процессов и постоянный контакт между химиками - все это говорит о несомненных связях успеха С. В. Лебедева в синтезе дивинила с серией предшествующих исследований В. Н. Ипатьева и его сотрудников в области катализа. [26]
Задача: Какие температурные границы следует установить для фракции ЛПГ, чтобы получить 20 тыс. бар. [27]
Всестороннее сжатие смещает температурные границы фазового равновесия. [28]
Применение давления снижает температурные границы начала диффузии водорода в металл. При давлении 40 - 50 атм и температуре около 400 С приходится считаться со значительной диффузией водорода в обычную сталь. При сверхвысоких давлениях ( - 10000 атм) сталь заметно поглощает водород уже при комнатной температуре. [29]
ЦНИИпроектстальконструкцией были определены температурные границы критического интервала хрупкости и условный порог хладноломкости. [30]