Справочник химика 21

Химия и химическая технология

Статьи Рисунки Таблицы О сайте English

Хрупкость, определение

    Имеющиеся данные о влиянии титана на склонность стали к хрупкому разрушению весьма противоречивы. Добавки 0,10—0,25% титана [59] снижают величину ударной вязкости материала при понижении температуры. Дальнейшее увеличение титана до 0,4% существенно улучшает свойства стали, В качестве раскислителя титан оказывает положительное действие на свойства стали за счет измельчения зерен, изменения соотношения феррита и перлита и понижения склонности к перегреву. При получении мелкодисперсной структуры (зерна с 5-го до 10-го номера) при добавках титана 0,3—0,4% на каждый номер измельчения зерна критическая температура хрупкости, определенная а =2 кгс-м/см , понижается в среднем на 10°С [41]. [c.41]


    Определение температуры хрупкости Определение температуры размягчения Динамические механические испытания Определение диэлектрической проницаемости Ультразвуковой Хроматография [c.160]

    Определение его производят по ГОСТ 11507-78, либо по методу, принятому в зарубежной практике — ВЬК52012. По этому методу температурой хрупкости считают температуру, при которой на пленке битума толщиной 0,1 мм и массой 0,4 г, нанесенной на стальную пластинку с изгибом по радиусу 9 мм и охлажденной со скоростью 1 С/мин, появляется сквозная трещина. Температуру хрупкости, определенную этим методом, называют также температурой хрупкости по Фраасу . Чем ниже температура хрупкости, тем выше качество дорожного покрытия. Окисленные битумы имеют более низкую температуру хрупкости, чем другие битумы с той же пенетрацией. [c.334]

    При определении температуры хрупкости битумов по методу Фрааса с различной толщиной пленки было установлено ее понижение по мере уменьшения толщины пленки [6—8]. Это явление, как известно, обусловлено упрочением тонких слоев на подложках вследствие действия адсорбционных сил. С уменьшением толщины битумной пленки б температура хрупкости, определенная по предлагаемому методу, также понижается. В полулогарифмических координатах зависимость Т р = о прямолинейная и описывается уравнением  [c.41]

    Напряжение, соответствующее точке хрупкости , определенным образом связано с мгновенной прочностью трубы. На [c.146]

    Другие методы определение проницаемости, или термомеханический анализ (ТМА), измерение температуры хрупкости, определение сжимаемости, измерение показателя преломления, рассеяние рентгеновских лучей, диффузия малых молекул, поглощение бета-излучения, измерение энергии активации вязкого течения. [c.482]

    Температура хрупкости, определенная на приборе, применяемом для испытания резин, °С [c.57]

    Температура хрупкости. Определенное количество образцов испытуемого материала после охлаждения подвергают стандартному испытанию на определение удельной ударной вязкости. При этом определяют температуру, при которой еше половина образцов выдерживает испытание, не разрушаясь. Определение температуры хрупкости имеет большое значение для оценки качества применяемого пластификатора, [c.912]

    Напряжение, соответствующее точке хрупкости определенным образом связано с мгновенной прочностью трубы Орз- Ранее [10] было показано, что эта величина экспоненциально связана с температурой  [c.121]


    Однако в тех случаях, когда изучают метаболические процессы, морфологическая и биохимическая целостность ткани должна быть сохранена в максимальной степени. Целью гомогенизации, которая, к сожалению, по-прежнему остается эмпирическим методом, является разрушение тканей, клеточных стенок и (или) мембран и высвобождение клеточного содержимого. Для этого применяются самые разнообразные методы и приборы, хотя лежащие в их основе принципы не всегда ясны. Лишенная прочной теоретической базы и необходимого арсенала стандартных методов, гомогенизация представляет собой скорее искусство, чем науку. В силу того, что различные ткани в значительной степени отличаются одна от другой как по хрупкости определенных клеточных органелл, так и по устойчивости клеток и тканей к разрушению, при гомогенизации любого биологического материала всякий раз неизбежно возникают специфические проблемы, которые можно разрешить только путем проб и ошибок. В основном гомогенизация применяется как стадия, предшествующая разделению клеточных компонентов, которая дает возможность установить внутриклеточную локализацию метаболических процессов. Гомогенаты успешно используются и при изучении поглощения и метаболизма соединений в тех случаях, когда доставка их в интактные клетки затруднена в силу недостаточной проницаемости мембран. [c.36]

    Расплавленный битум равномерно распределяют по трнкой стальной пластинке. После охлаждения битума пластинку подвергают периодическому изгибу при постепенно попи кавдщейдя температуре. Температуру, при которой происходит видимый излом слоя битума или образование трещин в слое, и фиксируют как температуру хрупкости. Определение температуры хрупкости особенно важно для характеристики дорожных и кровельных сортов битумов. [c.13]

    Для дорожных и строительных битумов независимо от марки, понижающейся по мере перехода их структуры к золь-гелю, полученных вакуумной концентрацией или окислением в кубе-остатков нефтей типа ромашкинской, арланской или западноси-. бирср1х, зависимость между температурами размягчения Т разм. и хрупкости, определенной при скорости охлаждения, близкой к О (равной 0,03°С/мин) Тхр, и скорости, равной 2,7°С/мин — Тхр. 2.7, описывается следующим уравнением  [c.42]

    Количество диффундировавшего водорода, так же как и глубина его проникновения, зависят от состава и состояния стали. Практику знакомы особые меры предосторожности, необходимые при обработке сталей с содержанием углерода более 0,35%. В результате обширной серии опытов Цапфе и Хас-лем, исследовавшие влияние кислотного травления на прочность при изгибе различных сортов стали, установили, что нержавеющая стальная проволока А151440-С (1,08% С 0,15% 31 0,48% Сг 17,08% N1 0,28—0,52% Мо) и прежде всего проволока холодного волочения показала наибольшую склонность к хрупкости (определение угла загиба). Даже после отпуска наступала заметная потеря прочности на изгиб. Большую чувствительность к кислотному травлению показала нелегированная холодного волочения сталь 5АЕ1020 (0,18% С 0,17% 51 0,60 Мп) п нержавеющая сталь А151431 (0,16% С 0,51% 51  [c.160]

    Несмотря на то, что при комнатной температуре относительное удлинение фенилона при разрыве не превышает 5—7% (с повышением температуры оно увеличивается), деформация при сжатии может быть значительной — до 30—70%. Способность к пластическим деформациям при сжатии без растрескивания сохраняется у фенилона при низких температурах. Температура хрупкости, определенная по исчезновению этой способности, составляет около —70 °С. Самопроизвольного растрескивания образцов ие наблюдается при замораживании до тем-яературы жидкого азота и при последующем нагреве. [c.297]

    Например, на рис. 16 (а и б) видны различия в температуре хрупкости определенной по методу ASTM D746 и гибкостью пленок на холоду, определявшейся методом кручения по Клешу и Бергу. [c.119]


Смотреть страницы где упоминается термин Хрупкость, определение: [c.100]    [c.192]    [c.256]    [c.41]    [c.61]    [c.58]    [c.250]   
Химия и технология полимерных плёнок 1965 (1965) -- [ c.142 ]

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




ПОИСК





Смотрите так же термины и статьи:

Битумы нефтяные. Метод определения температуры хрупкости

Клеша и Берга метод определения температуры хрупкости

Методика определения критической температуры хрупкости

Методика определения сдвига критической температуры хрупкости вследствие влияния облучения и коэффициента радиационного охрупчиваОбщие положения

Методика определения сдвига критической температуры хрупкости вследствие накопления усталостных повреждений

Методика определения сдвига критической температуры хрупкости вследствие термического старения

Методы определения температуры хрупкости

Определение критической температуры хрупкости

Определение морозостойкости и температуры хрупкости резин

Определение температурного предела хрупкости резин

Определение температуры хрупкости

Определение температуры хрупкости при ударе

Определение температуры хрупкости резин при ударе

Практическая работа 26. Определение температуры хрупкости резин при ударе по ГОСТ

Практическая работа 27. Определение температурного предела хрупкости резин

Практическая работа 30. Определение температуры хрупкости резин при ударе

Толщина покрытий. Определение толщины покрытия. Методы определения толщины пленки без разрушения покрытия. Методы с разрушением покрытия. Пористость. Качественные испытания Испытание электрофорезом. Количественные методы. Гравиметрические методы. Метод определения микропористости электронным микроскопом. Адгезия. Твердость и износостойкость. Эластичность (хрупкость). Коррозионная стойкость. Влияние последующей обработки. Влияние чистоты обработки поверхности. Влияние процесса анодирования. Электрические свойства. Оптические свойства Теплоизоляционные свойства. Механические свойства НАНЕСЕНИЕ ГАЛЬВАНИЧЕСКИХ ПОКРЫТИЙ

Фрааса метод определения температуры хрупкости

Хрупкость

Хрупкость углей метод определения

Шугая для определения температуры хрупкости

Шугая для определения температуры хрупкости Пристенный эффект

Шугая приспособление для определения температуры хрупкости резины



© 2024 chem21.info Реклама на сайте