Кривая - зависимость - прочность - Большая Энциклопедия Нефти и Газа, статья, страница 1
Оптимизм - это когда не моешь посуду вечером, надеясь, что утром на это будет больше охоты. Законы Мерфи (еще...)

Кривая - зависимость - прочность

Cтраница 1


1 Зависимость температуры плавления сополимеров этилена с виниладетатом от их состава.| Зависимость прочности при разрыве ( / и относительного удлинения ( 2 от состава сополимеров этилена с винилацетатом. [1]

Кривая зависимости прочности от состава сополимера также имеет максимум ( рис. 21), после прохождения которого прочность резко уменьшается по мере увеличения содержания винилацетата. Относительное удлинение при растяжении с увеличением количества винилацетата в сополимере значительно возрастает.  [2]

3 Зависимость прочности легкого бетона и. [3]

Кривая зависимости прочности от расхода воды имеет две ветви. Левая ( восходящая) показывает, что прочность бетона при повышении расхода воды постепенно возрастает. Это объясняется увеличением удобоукладываемости бетонной смеси и плотности бетона. Правая ( нисходящая) ветвь кривой свидетельствует о том, что после достижения наибольшего уплотнения смеси ( т.е. минимального коэффициента выхода) увеличение расхода воды приводит к возрастанию объема пор, образованных несвязанной цементом водой, и к понижению прочности бетона.  [4]

5 Зависимость температуры плавления сополимеров этилена с винилаце-татом от их состава.| Зависимость прочности при разрыве ( 1 и относительного удлинения ( 2 от состава сополимеров этилена с винилацетатом. [5]

Кривая зависимости прочности от состава сополимера также имеет оптимум ( рис. 28), после прохождения которого прочность резко уменьшается по мере увеличения содержания винилацетата. Относительное удлинение при растяжении с увеличением количества винилацетата в сополимере значительно возрастает.  [6]

7 Общая кривая зависимости прочности бетона от количества воды затворения ( при определенном расходе цемента и способе. [7]

Кривая зависимости прочности бетона от количества воды затворения ( при постоянном расходе цемента и способе уплотнения), приведенная на рис. 10.8, характеризует физический смысл закона прочности. Левая ветвь кривой принадлежит недоуп-лотненным бетонным смесям, слишком жестким для данного способа уплотнения.  [8]

9 Зависимость прочности бетона от водоцементного отношения.| Зависимость прочности бетона на быстротвердеющем портландцементе в 7-суточном возрасте от.| Зависимость прочности бетона на быстр отвердеющем портландцементе в 7-суточном возрасте от цементоводно. [9]

На рис. 5.2 показано, что кривая зависимости прочности от водоцементного отношения примерно имеет вид гиперболы.  [10]

11 Зависимость временной прочности смерзания различных грунтов с деревом от механического состава.| Зависимость прочности смерзания грунтов с деревом от величины отрицательной температуры. [11]

Для иллюстрации сказанного, на рис. 84 показана кривая зависимости прочности смерзания различных грунтов с деревом при одной и той же их относительной влажности ( около 80 % полной вла-гоемкости) и температуре ( - - 10 С) от крупности минеральных частиц грунтов.  [12]

13 Зависимость прочности волокна от температуры вытяжки. [13]

Для волокон, вытянутых до одинаковой, сравнительно небольшой кратности ( - 5), кривая зависимости прочности от температуры вытягивания проходит через максимум при 140 С, что свидетельствует о значительной роли дезориентационных процессов при более высоких температурах. Однако такие температуры позволяют реализовать значительно более высокие степени вытягивания. Как уже отмечалось, это связано с быстро протекающей ориентационной кристаллизацией, приводящей к значительному подавлению процесса дезориентации.  [14]

Затем, при увеличении степени полимеризации до 250 - 400, прочность возрастает, после чего кривая зависимости прочности от степени полимеризации на графике степень полимеризации - прочность изгибается по направлению к оси абсцисс ( степень полимеризации) и при больших степенях полимеризации прочность уже не зависит от длины макромолекулы. Это обстоятельство может быть объяснено различным механизмом разрыва полимера в зависимости от длины его молекул. При коротких молекулах имеет место межмолекулярный механизм разрыва, связанный со скольжением молекул одна относительно другой. При таком разрыве необходимо преодолеть межмолекулярные силы, действующие между цепями молекул.  [15]



Страницы:      1    2