Справочник химика 21

Химия и химическая технология

Статьи Рисунки Таблицы О сайте English

Пластичность

    Физико-химические свойства ванадия, ниобия и тантала существенно зависят от их чистоты. Например, чистые металлы ковки, тогда как примеси (особенно О, Н, N и С) сильно ухудшают пластичность и повышают твердость металлов. [c.540]

    Консистентные смазки — это пластичные коллоидные системы, существенно отличающиеся по своей природе и свойствам от жидких масел. Их получают путем введения в жидкие масла загустителей и других компонентов, придающих им специальные свойства (присадки, наполнители, стабилизаторы и т. п.). [c.185]


    А если в молекуле уроновой кислоты гидроксильные группы расположены так же, как в молекуле галактозы, то получается галактуроновая кислота. Как и молекулы сахаров, ее молекулы могут соединяться между собой в длинные цепи, образуя так называемые пектиновые вещества. Они содержатся во многих фруктах и овощах. Растворяясь в воде, они дают гели — густые растворы, которые ведут себя, как очень пластичные твердые тела. Именно пектиновые вещества придают густоту фруктовым желе, джемам и мармеладам. Их можно использовать и для получения сгущенных продуктов, как, например, майонез и сгущенное молоко. [c.177]

    Простые вещества. Медь, серебро и золото представляют собой металлы (соответственно красного, белого и желтого цвета) с гранецентрированной кубической решеткой. Поскольку у меди и ее аналогов в образовании связи принимают участие как П5-, так и (п—1) -электроны, то теплоты возгонки и температуры плавления у них значительно выше, чем у щелочных металлов. Медь, серебро и золото характеризуются исключительной (особенно, золото) пластичностью они превосходят остальные металлы также по тепло-и электрической проводимости. Некоторые константы рассматриваемых металлов приведены ниже  [c.621]

    Только в 1838 году американец Чарльз Гудьир совершенно случайно обнаружил, что если сырой каучук нагреть с небольшим количеством серы, то получится продукт, гораздо лучше выдерживающий жару и холод — он остается пластичным зимой и не делается липким летом. Такой каучук называется вулканизованным. Сейчас вулканизации подвергается почти весь каучук, которым мы пользуемся. Если серы добавить много, то получится твердая резина, которую иногда называют эбонитом-, до появления современных пластиков эбонит пользовался довольно большим спросом. [c.45]

    Очень своеобразны механические свойства интерметаллидов, весьма чувствительные к воздействию температур. При обычных условиях большинство из них очень тверды и хрупки. При температуре же, составляющей 70—90% от их температуры плавления, интерметаллиды ведут себя как пластичные тела. Основная причина этого — возрастание доли металлической связи при нагревании. [c.255]

    Металлические гидриды используются как восстановители для получения покрытия из соответствующего металла, а также для получения металлов в виде порошков. В последнем случае металл, например Ti или V, насыщают водородом, образовавшийся хрупкий гидрид растирают в порошок и нагревают в вакууме, в результате чего получают порошок металла. Вследствие пластичности чистых металлов получить их порошки простым растиранием металлов не удается. Гидриды используют также в реакциях гидрирования, синтеза многих соединений d- и /-элементов. Гидрид титана представляет интерес в качестве хранилища водорода. [c.280]


    Б. В. Дерягин, исследуя состояние тонких смазочных слоев, показал, что масло в этих условиях коренным образом отличается от масла в объемных условиях. Тонкие граничные пленки ведут себя, как пластичные тела, имеют определенную величину напряжения сдвига. Этими же исследованиями было показано, что тонкие граничные пленки обладают особой способностью расклинивающего действия. Эффект расклинивания состоит в том, что в тонких граничных слоях развивается давление, не только препятствующее сближению поверхностей, на которые нанесен слой, но и стремящееся их раздвинуть. Давление это растет с уменьшением зазора. Расклинивающее действие увеличивается со скоростью, т. е. имеет не только статический, но и динамический характер, что особенно важно, так как смазке подвергаются поверхности, имеющие относительное перемещение. [c.131]

    Вяжущие материалы. Природные соединения кальция широко применяются в производстве вяжущих материалов. Последние представляют собой порошкообразные вещества, образующие при смешении с водой пластичную массу, затвердевающую в твердое прочное тело. Вяжущие материалы используются в строительных растворах (для скрепления камней, кирпичей, отдельных элементов сооружений), для изготовления бетона, строительных деталей и конструкций. К вяжущим веществам относятся цементы, гипсовые материалы, известь и др. [c.482]

    Осадочные породы в зависимости от происхождения подразделяются на обломочные, глинистые, химические и биохимические. Обломочные породы — продукты ме — ханического разрушения исходных пород (пески, песчаники). Глинистые породы, обладающие высокой пластичностью и низкой водопроницаемостью, состоят в основном из мельчайших минеральных частиц (с размерами 0,001—0,01 мм), окислов кремния (30 — 70 % масс.) и алюминия (10 — 40 % масс.), их главные компоненты — кремнезем и глинозем. Химические породы образуются в результате осаждения солей в вы — сыхающих замкнутых водоемах (гипс, соль), а биохимические — за счет деятельности и концентрации скелетов живых организмов биосферы, как, например, мел, из — [c.45]

Рис. 8.8. Влияние температуры "закалки" на пластичность (1)н ударную вязкость K U(2) стали 15Х25Г, охрупченной после нагрева при 475 °С Рис. 8.8. <a href="/info/153400">Влияние температуры</a> "закалки" на пластичность (1)н <a href="/info/4995">ударную вязкость</a> K U(2) стали 15Х25Г, охрупченной после нагрева при 475 °С
    Целлулоид невзрывоопасен, но он легко воспламеняется, что может быть причиной пожара, поэтому Истмен начал поиски менее горючих материалов. Когда в целлюлозу вместо нитрогрупп ввели ацетильные группы, полученный продукт остался столь же пластичным, как и нитроцеллюлоза, но он уже не был легко воспламеняющимся. С 1924 г. ацетилцеллюлозные пленки начали использовать [c.133]

    Прежде всего следует рассмотреть упруго-пластичные и прочностные свойства смазок. Эти свойства проявляются в том, что при малых нагрузках смазки сохраняют свою внутреннюю структуру и упруго деформируются подобно твердым телам. С возрастанием нагрузки структурный каркас смазки разрушается, она теряет свойства твердого тела и начинает течь подобно вязкой жидкости. [c.193]

    Простое вещество. Магний в виде простого вещества — белый металл (пл. 1,74 г/см , т. пл. 65Г С, т, кип. 1107" С), на воздухе окисляется и приобретает матовый оттенок. Он мягче и пластичнее бериллия. [c.476]

    Образование ферритной прослойки по одну сторону линии сплавления и карбидной гряды по другую приводит к снижению длительной прочности и пластичности сварного соединения и, как следствие, к локальному (по зоне сплавления) разрушению (рис. 7.3). [c.214]

    Для улучшения пластичных свойств сварных соединений, если позволяют габариты изделий, полезно проводить последующую термическую обработку - закалку от 1000 °С с охлаждением в воде. [c.260]

    В соответствии с различием в кристаллической структуре (в особенности в типах химической связи) полиморфные модификации различаются (иногда очень резко) по своим физическим свойствам — плотности, твердости и пластичности, электрической проводимости и пр. Так, графит черного цвета, непрозрачен, проводит электрический ток алмаз — прозрачен, электрический ток практически не проводит. Графит—мягкое вещество, а алмаз — самое твердое из всех известных природных веществ плотность графита 2,22 г/см , алмаш 3,51 г/см . Полиморфные модификации отличаются, иногда очен11 заметно, и по своей химической активности. [c.111]

    Вопросы течения неньютоновской (аномальной, вязко-пластичной) жидкости следует рассматривать с совершенно других позиций [1, 11, 49, 77]. [c.16]

    Чистые металлы хорошо поддаются механической обработке. Следует отметить, что у металлов, содержаш,их в качестве приме- ei[ О, N, С, Н, пластичность, ковкость, тягучесть, твердость, прочность на разрыв и другие механические характеристики резко из-ме,1яются. [c.530]

    С точки зрения технологии изготовления, свариваемость, зональные свойства сварного соединения должны находиться на уровне свойств основного материала - пластичность (85 5 18% ат/ <Ув > 0,6), В целом к аппаратостроительным относятся пластичные хорошо свариваемые стали, отвечающие требованиям коррозионной и жаростойкости и жаропрочности. [c.205]


    Раствор солей сульфокислот после упаривания во вращающемся испарителе выпаривается досуха на вальцах при температуре 180°. После окончательного высушивания продукт, не содержащий воды, становится пластичным и легко снимается с вальцев скребком. Продукт содержит примерно 15% поваренной соли. Находящийся в растворе [c.415]

    Парафины и церезины являются нежелательными компонен — 1ами в составе масляных фракций нефти, поскольку повышают температуры их застывания. Они находят разнообразное техническое применение во многих отраслях промышленности электро — и радиотехнической, бумажной, спичечной, кожевенной, парфюмерной, химической и др. Они применяются также в производстве пластичных смазок, изготовлении свечей и т.д. Особо важная современная область применения — как нефтехимическое сырье для производства синтетических жирных кислот, спиртов, поверхностно — активных веществ, деэмульгаторов, стиральных порошков I т.д. [c.62]

    Если V < V, образование закалочных структур исключается, В зоне термического влияния наиболее желательными являются пластичные хорошо обрабатываемые структуры типа перлита и сорбита. Поэтому получение качественных соединений непременно связано с достижением желаемых аруктур в основном регулированием скорости охлаждения.  [c.161]

    Котачество ферритной фазы в швах составляет 15-60% и зависит не только от применяемых сварочных материалов, но и от доли уча-СТИ51 свариваемого материала в металле шва, от колебаний химического состава в пределах марки. Самый высокий процент ферритной фазы в швах наблюдается при автоматической сварке под флюсом встык без разделки кромок проволокой Св-06Х21Н7БТ. Благодаря высокому содержанию феррита швы обладают достаточной стойкостью против образования горячих трещин. Изменение содержания ферритной фазы в шве за счет легирования или термообработки приводит к существенному изменению его механических свойств. Пределы текучести и прочности при достаточно высокой пластичности и вязкости шва достигают максимума при равном процентном содержании в нем аустенитной и ферритной фаз. [c.260]

    В результате снижается опасность образования трещин, повышается пластичность и ударная вя косгь, в конечтюм счете эксплуатационная прочность изделий. [c.198]

    Отрицательное влияние хрупкости при 475 °С может быть устранено нагревом при более высоких температурах. На рис. 8.8 представлено влияние температуры "закалки" на ударную вязкость и относительное уддинение образцов из стали 15X25, охрупченной после нагрева в течение 0,5 ч при 475 °С. В соответствии с этими данными нагрев при 750-760 °С практически полностью восстанавливает исходный уровень пластичности и вязкости стали. Более высокие температуры нагрева значительно менее эффективны, так как способствуют росту ферритного зерна, особенно заметно при 1000 °С. Хрупкость при 475 ° сменяется на хладноломкость при нормальной температуре вследствие формирования грубозернистой структуры. [c.245]

    Сварку низколегированных сталей осуществляют электродами типа Э 50 350А с фтористо-кальциевым покрытием, которые обеспечивают высокую стойкость против образования кристаляизационных трещин и повышенную пластичность. Для кремнемарганцовистых сталей рекомендуются марки покрытий УОНИ 13/55, К-5А, АНО-11, Для сварки аппаратов и трубопроводов, работающих при низких температурах до -70 С (в условиях Севера), например, из сталей 09Г2С, марка покрытий ВСН-3. [c.211]

    Оптимальное содержание в свариваемых хромистых сталях углерода не превышает 0,10 - 0,20%, Повышенное содержание углерода сказывается отрицательно в жаропрочных сталях вследствие более интенсивного перераспределения легирующих элементов между твердым раствором и карбидной фазой, обедняющих твердый раствор. Содержание углерода выше оптимального отрицательно сказьшается также на пластичности как кратковременной, так и длительной, уменьшает сопротивление распространению трещины, а также ухудшает свариваемость стшш. [c.220]

    Резкое повышение пластичности и вязкости хромистых ферриз -ных сталей возможно путем ограничения в их составе примесей внедрения. Эта возможность стала реальной после ввода в эксплуатацию крупнотоннажных вакуумных печей и освоения технологии плавки с продувкой расгшава аргоном или аргонокислородной [c.243]

    Особенностью высокохромистых сталей ферритного класса является их скло1шость к дополнительному резкому охрупчиванию под воздействием сварочного нагрева. Ударная вязкость и пластичность мсталла в зоне термического влияния сварных соединений приближаются к нулю. Высокую хрупкость сварных соединений связывали с образованием в околошовном металле пересыщенного С и N твердого раствора, так как при нагреве выше 1150 °С происходит диссоциация карбонитридов хрома. [c.244]

    Ускоренное охлаждение наиболее существенно повышает пластичность стали с низким содержанием примесей внедрения. Например, у стали типа 01X30, содержащей 0,008% С и 0,022% N, по-oie высокотемпературного сварочного нагрева и быстрого охлажде-шя й>25%, а//>2,8 МДж/м1 [c.248]

    Указанные стали рекомендуются к применению как высокопрочные сташ1 для изделий, работающих в атмосферных условиях, уксуснокислых и других солевых средах, а также для упругих элементов. Учитывая высокую пластичность и вязкость металла после закалки, из [c.260]

    А б б а с о в А. А. и др. Исследование пластов с вязко-пластичной нефтью. Тр. Азерб. института нефти и химии им. Азизбекова, вып. 26. Баку, изд-во Дзинефтехим, 1967. [c.134]

    Мирзаджанзаде А, X, Вопросы гидродинамики вязко-пластичных и вязких жидкостей в нефтедобыче. Баку, Азернефтнешр, 1959. [c.136]


Библиография для Пластичность: [c.137]   
Смотреть страницы где упоминается термин Пластичность: [c.49]    [c.134]    [c.186]    [c.59]    [c.279]    [c.103]    [c.43]    [c.89]    [c.91]    [c.234]    [c.244]    [c.246]    [c.247]    [c.261]    [c.261]    [c.9]   
Смотреть главы в:

Физика и химия твердого состояния -> Пластичность

Нейрохимия Основы и принципы -> Пластичность

Физические свойства алмаза -> Пластичность

Аминопласты -> Пластичность

Поваренная соль и ее растворы -> Пластичность

Поваренная соль и ее растворы -> Пластичность

Технология и оборудование электродных и электроугольных предприятий -> Пластичность

Лабораторный практикум по синтетическим каучукам -> Пластичность


Курс коллоидной химии 1974 (1974) -- [ c.271 ]

Коллоидная химия 1982 (1982) -- [ c.310 ]

Физическая и коллоидная химия (1988) -- [ c.246 ]

Химия (1978) -- [ c.18 , c.124 ]

Химический энциклопедический словарь (1983) -- [ c.447 ]

Технология синтетических каучуков (1987) -- [ c.337 ]

Переработка каучуков и резиновых смесей (1980) -- [ c.18 , c.28 , c.43 , c.59 , c.60 , c.269 ]

Механохимия высокомолекулярных соединений Издание третье (1978) -- [ c.73 , c.85 , c.115 , c.116 ]

Структура и прочность полимеров Издание третье (1978) -- [ c.58 ]

Химия коллоидных и аморфных веществ (1948) -- [ c.285 , c.450 , c.453 ]

Большой энциклопедический словарь Химия изд.2 (1998) -- [ c.447 ]

Физика растворов (1984) -- [ c.35 ]

Краткий курс физической химии Изд5 (1978) -- [ c.564 ]

Пневмо- и гидротранспорт в химической промышленности (1979) -- [ c.204 ]

Энциклопедия полимеров Том 3 (1977) -- [ c.2 , c.232 ]

Физика и химия твердого состояния органических соединений (1967) -- [ c.649 ]

Технология связанного азота Синтетический аммиак (1961) -- [ c.582 ]

Энциклопедия полимеров Том 3 (1977) -- [ c.2 , c.232 ]

Тугоплавкие материалы в машиностроении Справочник (1967) -- [ c.0 ]

Основы технологии органических веществ (1959) -- [ c.446 , c.447 ]

Технология пластических масс Издание 2 (1974) -- [ c.3 ]

Справочник резинщика (1971) -- [ c.20 , c.564 ]

Высокодисперсное ориентированное состояние полимеров (1984) -- [ c.0 ]

Механохимия высокомолекулярных соединений (1971) -- [ c.69 , c.71 , c.96 , c.115 , c.182 ]

Общая химия (1974) -- [ c.18 , c.124 ]

Руководство к практическим занятиям по коллоидной химии Издание 3 (1952) -- [ c.181 , c.184 ]

Руководство к практическим занятиям по коллоидной химии Издание 4 (1961) -- [ c.248 ]

Краткий курс коллойдной химии (1958) -- [ c.168 , c.202 ]

Основы технологии органических веществ (1959) -- [ c.446 , c.447 ]

Физическая химия Том 1 Издание 5 (1944) -- [ c.175 ]

Инженерные методы расчета процессов получения и переработки эластомеров (1982) -- [ c.26 ]

Технология минеральных удобрений Издание 3 (1965) -- [ c.65 ]

Синтетические полимеры в полиграфии (1961) -- [ c.25 , c.28 ]

Разрушение твердых полимеров (1971) -- [ c.16 ]

Химия и физика каучука (1947) -- [ c.0 ]

Общая технология синтетических каучуков (1952) -- [ c.26 , c.288 ]

Общая технология синтетических каучуков Издание 2 (1954) -- [ c.265 ]

Физическая и коллоидная химия (1964) -- [ c.364 ]

Физическая и коллоидная химия Учебное пособие для вузов (1976) -- [ c.255 ]

Химия и технология ферритов (1983) -- [ c.218 , c.219 ]

Полистирол физико-химические основы получения и переработки (1975) -- [ c.222 , c.276 ]

Силиконы (1964) -- [ c.44 , c.45 ]

Химические волокна (1961) -- [ c.141 ]

Технология лаков и красок (1980) -- [ c.14 ]

Основы общей химической технологии (1963) -- [ c.0 ]

Технология производства химических волокон (1965) -- [ c.44 ]

Основы современной технологии автомобильных шин (1974) -- [ c.193 , c.194 ]

Общая химическая технология Том 2 (1959) -- [ c.0 ]

Краткий курс физической химии Издание 3 (1963) -- [ c.573 ]

Минеральные удобрения и соли (1987) -- [ c.28 , c.78 ]

Процессы химической технологии (1958) -- [ c.117 , c.298 ]

Прочность полимеров (1964) -- [ c.44 ]

Синтетические каучуки Изд 2 (1954) -- [ c.20 ]

Нейробиология Т.2 (1987) -- [ c.260 , c.264 ]

Прочность полимеров (1964) -- [ c.44 ]

Теоретические основы органической химии Том 2 (1958) -- [ c.289 ]

Эмульсии, их теория и технические применения (1950) -- [ c.285 ]

Защита от коррозии на стадии проектирования (1980) -- [ c.35 ]




ПОИСК





Смотрите так же термины и статьи:

АНАЛИЗ ПЛАСТИЧНЫХ (КОНСИСТЕНТНЫХ) СМАЗОК Общие сведения о смазках

Адсорбционное понижение прочности и пластичности металлических монокристаллов под действием жидких металлов

Аммофос пластичность предельная

Аморфные тела пластичность

Анодное поведение напряженных, холоднодеформированных и пластичных металлов

Антифрикционные пластичные смазки

Ассортимент и применение пластичных смазок

Бартенев Основные реологические характеристики состояния тиксотропных пластично-вязких тел

Бингамовские пластичные жидкост

Битумы интервал пластичности

Бутил изменение эластичности и пластичности различных фракций

В основе механизмов памяти лежит пластичность синапсов

Ван-дер-Ваальса пластичный

Вербицкий Я- А., Дейнега Ю. Ф., Куриленко О. Д. Установка для исследования поведения пластичных смазок в приборных подшипниках качения

Виды трения . 36.2.2. Классификация смазочных материалов Физические свойства масел . 36.2.4. Химические свойства масел . 36.2.5. Присадки . 36.2.6. Пластичные и твердые смазки

Влияние длительного хранения на пластичность и стойкость к подвулканизации

Влияние обратимой пластичности на сверхпроводимость

Влияние обратимой пластичности сверхпроводников на их физические свойства

Внешние признаки, ориентирующие о качестве пластичных смазок

Водопотребность, пластичность и водоотделение цементного теста

Водород, влияние на пластичность

Водород, влияние на пластичность растрескивании алюминиевых

Водород, влияние на пластичность сплавов

Временная пластичность

Вулканизация пластичности

Вязко-пластичные свойства осадков

Вязкость и пластичность нефтепродуктов

Вязкость пластичность

Вязкость пластичных

ГЛАВА vui Вязкость и пластичность коллоидных растворов и растворов высокомолекулярных соединений Общие понятия о деформации и течении дисперсных систем

Газы, влияние на пластичность

Гаусса пластичность время прогрева

Генри пластичности

Глина влияние размера частичек на пластичность

Глина пластичная

Гранулирование пластичности исходных компонентов

Гранулы пластичность

Графики длительной прочности, пластичности и ползучести исследованных сплавов

Гриффита пластичности Мизеса

Действие среды на прочность и пластичность твердых Влияние среды на процесс диспергирования

Демпфирующая способность материалов с обратимой пластичностью

Деформации в пластичных материалах

Деформация скольжением пластичных кристаллов

Диаграмма пластичности сплава

Диаграммы пластичности

Диаграммы пластичности высоколегированных сплавов

Диаграммы пластичности и определение температур, допустимых деформаций сплавов

Диаграммы пластичности и установление температур и допустимых деформаций сплавов

Дислокации — носители пластичности

Диспергирование в пластичном режиме

Дисперсионная среда —жидкая основа пластичных смазок

Дисперсия характеристик длительной пластичности

Дисперсная фаза — загуститель жидкой основы пластичных смазок

Дисперсные пластичные

Дисперсные системы пластичные

Добавки для улучшения пластичности гипсовых смесей

Жидкости неньютоновские пластичные

Жидкость бингамовские пластичные

Жидкость пластичные

Жидкость с обратной пластичностью

Зависимость дисперсии характеристик длительной прочности, пластичности и ползучести от уровня температуры и долговечности

Зависимость максимума числа пластичности для различных глин

Затворы сосудов высокого давления с пластичным обтюратором

Затухание взрывной волны пластичных и желатинообразных нитроглицериновых взрывчатых веществ

Защитные пластичные смазки

Зона пластичности

Идеально-пластичное тело

Изготовление образцов и определение их влажности, плотности, пластичности и прочности

Изменение пластичности

Изменение пластичности алюминиевых деформированных сплавов в зависимости от металлургической природы металла

Изменение пластичности алюминиевых и магниевых сплавов в зависимости от напряженного состояния

Изменение пластичности в зависимости от металлургической природы металла

Изменение пластичности в зависимости от напряженного состояния

Изменение пластичности в зависимости от степени и скорости деформации

Изменение пластичности и сопротивления деформированию в зависимости от напряженного состояния

Изменение пластичности сплавов в зависимости от металлургической природы металла

Изменение пластичности сталей в зависимости от напряженного состояния деформируемого металла

Измерение пластичности по числу Дефо

Индекс пластичности

Интервал пластичности

Искусственные пластичные вещества

Испаряемость пластичных смазок

Использование критериев прочности, пластичности и вязкости

Исследование обратимой пластичности кристаллов методом акустической эмиссии

Казеин пластичность

Каррера способ выражения пластичности

Каучук натуральный пластичность

Каучук-сырец, определение пластичности

Каучуки пластичность

Классификация пластичных

Коллоидные пластичность

Коллоидные системы пластичность

Компоненты и их влияние на свойства пластичных смазок

Компоненты пластичных смазок

Консервационные смазки защитные пластичные

Консервационные смазки пластичные

Контроль пластичность

Коррозионные пластичных консервационных

Краткие сведения о пластичных смазках и их коллоидной структуре

Критерии подобия при движении вязко-пластичных жидкостей по напорным трубопроводам

Критерии прочности и пластичности в механике разрушения (В.А.Винокуров)

Критерий пластичности грунтов с оптимальной поверхностью текучести Алешин

Л ю т е н к о Н. Е., Куценко Л. Т. Охлаждение пластичных смазок в скребковых аппаратах

ЛЕКАРСТВА С ПЛАСТИЧНО-УПРУГО-ВЯЗКОЙ ДИСПЕРСИОННОЙ СРЕДОЙ

Лященко пластичности

МЕТОДЫ ИСПЫТАНИЯ, СВОЙСТВА И ПРИМЕНЕНИЕ СИНТЕТИЧЕСКИХ КАУЧУКОВ Понятие о методах испытания синтетических каучуков и показатели их качества Определение пластичности каучука-сырца

МЕХАНИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА ч, 1. Упругость и пластичность

Марцетти метод определения пластичности

Масленки для пластичных материалов

Масленки для пластичных материалов и смазочных масел Технические

Масленки для пластичных материалов резьбовые прямые Обозначение

Масленки для пластичных материалов требования

Масленки для смазочных масел и пластичных материалов

Метаалюминиевая кислота пластичность

Металл пластичность

Метод экстраполяции условных пределов длительной пластичности

Методы измерения вязкости и пластичности нефтепродуктов

Методы измерения упругости, вязкости и пластичности коллоидных растворов и растворов высокомолекулярных соединений

Механизм действия неингибированных пластичных

Механизм пластичности

Механизм пластичных смазок

Механические пластичных консервационных

Механодеструкция пластичность

Микрореология. Причины аномалии вязкости и пластичности

Модуль нормальной пластичности

Назначение и приемы пластикации каучука. Измерение пластичности

Назначение масел и пластичных смазок

Намазки пластичные

Наполнители как компоненты пластичных смазок

Нейроны регенерация и пластичность

Несущая способность деталей из пластичного материала

Новиков И. К., Прокопчук В. А. Пластичные смазки с добавками воскообразных продуктов

Нормы расхода пластичных

Нормы расхода пластичных смазок

Ньютона вязкого течения для пластичных

Обрабатываемость пластичного материала III

Образцы для испытаний пластичности

Обратимая пластичность высокотемпературных сверхпроводников

Обратимая пластичность при эффекте памяти формы

Обучаемость зависит от пластичности нервной системы

Обучаемость пластичности гипотеза

Общие представления о пластичных смазках

Общие сведения о маслах и пластичных смазках

Описание задач пластичности и динамики вязкой жидкости посредством функций, зависящих от быстрых переменных

Определение Пластичности при заданной нагрузке

Определение вязко-пластичных свойств каменноугольного пека Определение динамической вязкости

Определение и прогнозирование вероятностной оценки характеристик длительной прочности, пластичности и ползучести сплавов для дисков и лопаток турбины ГТД в области рабочих температур и ресурса

Определение пластичности

Определение пластичности каучуков и резиновых смесей

Определение пластичности при заданной деформации

Определение пластичности смесей

Определение стенающей способности методами, характеризующими пластичность (вязкость) (размягченной угольной массы

Основные компоненты и их влияние на эксплуатационные свойства пластичных смазок Масляная основа

Основные свойства пластичных смазок

Основные типы и области применения пластичных смазок

Основные типы пластичных смазок и их производство

ПЛАСТИЧНЫЕ СМАВКП (Ю.Л. Ищук, И.В. Лендьеп)

ПРОИЗВОДСТВО И СВОЙСТВА ПЛАСТИЧНЫХ

ПРОИЗВОДСТВО ПЛАСТИЧНЫХ СМАЗОК (Ю. Л. Ищук, Фукс, Г. Б. Фройштетер)

Павлов. Тепловые эффекты при течении пластичных смазок

Пайка пластичность швов

Память и пластичность синапсов

Память и пластичность синапсов в плазматической мембране

Переход в пластичное состояние

Переход от хрупкости к пластичности

Переход от хрупкости к пластичности при повышении температуры и уменьшении скорости деформации

Пластикация пластичности

Пластичная смазка, загущенная полимочевиной

Пластичное (вязко-текучее) состояние полимеров

Пластичное состояние

Пластичное тело

Пластичное течение бингамовских жидкостей

Пластичное течение псевдопластичных и дилатантных жидкостей

Пластичное течение шлама и паст

Пластичное формование

Пластичность Пленки защитные

Пластичность Плитки

Пластичность бетона

Пластичность вольфрама

Пластичность глин и почв

Пластичность глины

Пластичность и жесткость синтетически каучуков

Пластичность и жесткость синтетических каучуков

Пластичность и содержание сульфата в иллитовых

Пластичность и содержание сульфата в иллитовых глинах Рокфорда и в глинах, содержащих каолинит

Пластичность изменение при вулканизации

Пластичность каучука и резины

Пластичность каучука определение

Пластичность каучука по Дефо

Пластичность каучука стандартная методика

Пластичность каучука экспресс-испытания

Пластичность каучуков

Пластичность каучуков влияние наполнителей

Пластичность каучуков определение

Пластичность кислотоупорного керамические

Пластичность комковатых глин III

Пластичность коэфициент

Пластичность красочных покрытий

Пластичность кристаллов

Пластичность метлахские

Пластичность методы определения

Пластичность микроорганизмов

Пластичность модуль, расчет

Пластичность молибдена

Пластичность нейронов

Пластичность низкотемпературная

Пластичность никель-фосфорного покрытия

Пластичность ниобия

Пластичность новолаков

Пластичность обрабатываемость и усадка III

Пластичность обратная

Пластичность основной обмен

Пластичность по Муни

Пластичность поведения

Пластичность полимеров

Пластичность пресс-материалов

Пластичность протеинов

Пластичность разрушения

Пластичность реализации наследственной информации и проблема импрессинга

Пластичность резиновых смесей

Пластичность системы

Пластичность стеклянные

Пластичность суспензий, теоретические

Пластичность суспензий, теоретические пределы

Пластичность тантала

Пластичность твердого тела

Пластичность термин III

Пластичность фильтровальные графитовые

Пластичность хрома

Пластичность целлюлозы

Пластичность, влияние высокого давления

Пластичность, изменение с давлением

Пластичность, мера

Пластичные и эластичные материалы

Пластичные кристаллы

Пластичные массы

Пластичные массы и пасты

Пластичные материалы

Пластичные полимеры

Пластичные свойства

Пластичные системы

Пластичные смазки

Пластичные смазки антифрикционные, Антифрикционные смазки

Пластичные смазки высокотемпературные

Пластичные смазки вязкость

Пластичные смазки дисперсная фаза

Пластичные смазки для агрессивных сред

Пластичные смазки добавки

Пластичные смазки железнодорожные,

Пластичные смазки жидкие

Пластичные смазки загустители

Пластичные смазки и их структура

Пластичные смазки и компаунды

Пластичные смазки и консервационные материалы

Пластичные смазки индустриальные

Пластичные смазки канатные

Пластичные смазки классификация

Пластичные смазки модификаторы структуры

Пластичные смазки назначение

Пластичные смазки низкотемпературные

Пластичные смазки общего назначения

Пластичные смазки приборные, Приборные смазки

Пластичные смазки производство

Пластичные смазки противокоррозионные

Пластичные смазки прочностные свойства

Пластичные смазки радиационная стойкость

Пластичные смазки свойства

Пластичные смазки смазки

Пластичные смазки состав

Пластичные смазки специальные

Пластичные смазки стабильность

Пластичные смазки твердые

Пластичные смазки тиксотропия

Пластичные смазки тиксотропные превращения

Пластичные смазки требования к качеству

Пластичные смазки уплотнительные,

Пластичные смазки эксплуатационные свойства

Пластичные смазки, параметры и методы оценки их качества

Пластичные смазочные материалы

Пластичные цепи

Пластичный контакт

Повторы диспергированные, пластичность

Повышенная, пониженная и неравномерная пластичность

Показатели качества пластичных смазочных материалов

Показатели свойств пластичных смазок

Показатель пластичности

Показатель пластичности каучука

Полимер пластичное состояние

Полная сорбционная емкость пластичность и прочность

Получение и исследование пластичных смазок

Понижение прочности и пластичности. Основные закономерности

Понятие о методах испытания синтетических каучуков и латексов и показатели их качества Определение пластичности каучука-сырца

Понятие о пластичных смазках Природа и структура смазок

Правила пластичности бетонной смеси

Правило пластичность

Практическая работа 12. Определение пластичности каучуков и резиновых смесей на сжимающем пластометре ПСМ

Предел выносливости волокон пластичности

Предел выносливости пластичности

Предел пластичности

Предел пластичности IHj стекле

Прессование пластичность таблеток

Приборы для исследования структурно-механических свойств двухфазных пластично-вязких (Т — Ж) систем

Приборы для определения пластичности

Приготовление пластичных и твердых смазочных материалов

Применение антифрикционных пластичных смазок в типовых узлах трения Подшипники качения

Применение смазочных материалов Колесников. Особенности поведения пластичных смазок в подшипниках качения

Присадки — компоненты, улучшающие качество пластичных смазок

Протеины дегидратация и пластичность

Процессы производства масел и пластичных (консистентных) смазок

Процессы производства масел и пластичных смазок

Процессы производства пластичных смазок

РАЗВИТИЕ, СТАБИЛИЗАЦИЯ И ПЛАСТИЧНОСТЬ НЕРВНОЙ СИСТЕМЫ

Радиационная стабильность пластичных смазок

Разработка пластичных смазок с трибополимеробразующими загустителями

Распределение напряжений и скоростей в пластичном потоке

Растворы высокомолекулярных веществ пластичность

Растворы пластичность

Расчет модуля нормальной пластичности

Расчетное определение прочности и пластичности углового шва в зависимости от направления силы

Расчеты интервала пластичности

Расчеты с пластичной обтюрацией

Регенерация и пластичность

Рейнольдса критерий пластичного

Рейнольдса пластичного

Реологические и теплофизические свойства пластичных смазок

СИНАПТИЧЕСКАЯ ПЛАСТИЧНОСТЬ

Свойства и характеристики пластичных смазок

Свойства интервал пластичности

Свойства пластичных смазок и оценка их качества

Синапсы в коре, пластичность

Синапсы пластичность

Синицын. Пристенное скольжение и внутреннее трение пластичных смазок

Смазки пластичные консистентные

Смазки пластичные. Метод определения испаряемости

Смазки пластичные. Метод определения коллоидной стабильности

Смазки пластичные. Метод определения массовой доли мыл, минерального масла и высокомолекулярных органических кислот

Смазки пластичные. Метод определения механической стабильности

Смазки пластичные. Метод определения предела прочности и термоупрочнения

Смазки пластичные. Метод определения склонности к сползанию

Смазки пластичные. Метод определения содержания механических примесей

Смазки пластичные. Метод определения содержания механических примесей разложением соляной кислотой

Смазки пластичные. Метод определения содержания мыл, минерального масла и высокомолекулярных органических кислот

Смазки пластичные. Метод определения содержания свободных щелочей и свободных органических кислот

Смазки пластичные. Метод определения стабильности против окисления

Смазки пластичные. Метод определения эффективной вязкости на ротационном вискозиметре

Смазки пластичные. Ускоренный метод определения работоспособности в подшипниках качения

Смородинский Э. Л. Численный метод решения задачи ламинарного течения и теплообмена пластичных дисперсных систем при переменных реологических свойствах

Сопротивление пластичному

Составные части пластичных смазок

Состояние веществ пластичное

Специальные методы испытания пластичных смазок

Стекло в пластично-вязком состоянии

Структура высоколегированных сплавов и ее влияние на пластичность

Структура производства пластичных смазок

Структурообразование пластичных смазок и действие поверхностно-активных веществ

Таблетируемый материал пластичность

Температур но-силовая зависимость времени до разрушения, длительной пластичности и ползучести сплавов

Температура каплепадения пластичности

Температура начала пластичности

Температура пластичности

Теория полива (наноса) пластично-вязкой жидкости на движущуюся подложку

Теплообмен при переработке пластичных материалов на вальцах и каландрах

Теплота плавления, точка плавления, пластичность

Технологическая пластичность

Технология производства пластичных смазок

Течение пластичное

Товарный ассортимент пластичных смазок, их применение и хранение

Углерод пластичность химическая

Упруго-пластично-вязкие свойства

Упруго-пластичные свойства ПКС

Упруго-пластичные тела

Фенотипическая пластичность

Физико-механические свойства осадков. Общие характеристики. Влажность, объем, вес. Пластично-вязкие свойства

Физические механизмы пластичности кристаллов Связь пластичности с движением дислокаций

Формы применения ПАВ пластичные массы и пасты

Фукс Вязкость и пластичность

Фукс Вязкость и пластичность нефтепродуктов

Характеристики длительной прочности, пластичности и ползучести конструкционных материалов

Характеристики прочности и пластичности угловых швов

Хладноломкость пластичный

Хлоропреновые каучуки на пластичность

Число пластичности

Шнековые испарители-дегазаторы для пластичных и упруговязких сред

Шнековые пластикаторы (шнековые смесители для пластичных и упруговязких сред)

ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЕ МАСЛА И ПЛАСТИЧНЫЕ СМАЗКИ

Экологическая пластичность

Эластомерные, волокнообразующие и пластичные материалы

Эфирные масла для пластичных смазок

температуры фиг глин от пластичности III, фиг

фиг пределов пластичности монодисперсных суспензий водородного каолинита от объемных концентраций III, фиг



© 2025 chem21.info Реклама на сайте