Справочник химика 21

Химия и химическая технология

Статьи Рисунки Таблицы О сайте English

Плотность материалов

    В уравнениях (2.16) учтено, что истинная плотность материалов фаз может изменяться в процессе движения за счет изменения составов при фазовых переходах. В тех случаях, когда при движении частиц изменяется их размер за счет растворения, кристаллизации, испарения, конденсации и т. д., возникает необходимость использовать уравнение сохранения числа частиц, которое при отсутствии процессов дробления и коагуляции частиц имеет вид  [c.64]


    Лаборант химического анализа 3 разряда. Проведение анализов средней сложности по принятой методике без предварительного разделения компонентов. Определение содержания вещества (в %) путем осаждения, фильтрования, прокаливания и взвешивания. Определение вязкости, растворимости, плотности материалов и веществ пикнометром, [c.74]

    ПЛОТНОСТЬ — 1) Плотность материалов — св-во материала, количественно характеризуемое отношением его массы к объему. В неоднородных материалах это отношение определяет среднюю П. м. (р). В однородных материалах средняя П. м. совпадает с П. м. в к а ж -д о й точке, определяемой как предел отношения массы материала к его объему, когда объем стягивается к этой точке. У пористых и сыпучих материалов различают истинную П. м. (к-рой будем онериро- [c.201]

    В этих работах показано, что получение максимальной плотности материалов соответствует нисходящей части кривой зависимости предельного напряжения сдвига смесей от содержания пека (рис. 2-47). Увеличение плотности после достижения определенного содержания связующего прекращается и с дальнейшим увеличением его количества этот показатель уменьшается. [c.134]

    Плавучесть неметаллических несгораемых понтонов должна обеспечиваться формой понтонов или плотностью материалов, из которого они изготовлены. [c.83]

    Плотность материалов применявшихся порошков определялась пикнометрическим способом. Удельная поверхность порошков находилась с помощью прибора ПСХ-4, принцип действия которого основан на соотношении Козени-Кармана, устанавливающем зависимость между дисперсностью частиц, пористостью слоя и его проницаемостью. [c.96]

    В [21] плотность материалов использовали в различных методах для Оценки качества изделий. Однако авторы [16], исследуя влияние Условий переработки пластифицированных ПВХ композиций на Качество материалов, пришли к иному выводу. Они показали, что Материалы, полученные в различных условиях, значительно отличаются по физико-механическим свойствам, но крайне мало по плотности (в интервале 0,3 кг/см ). Тем не менее использование температуры Расплава и плотности в качестве обобщающих параметров процесса переработки ПБХ материалов вполне прие емо. [c.185]

    Для материалов с насыпной плотностью ниже предела 140—390 кг/м необходимо использовать сита больших размеров— с отверстиями 0,45, 0,25 и 0,063 мм. Соответственно, при насыпной плотности материалов 890—1320 кг/м применяют сита размером 0,125, 0,063 и 0,045 мм. [c.44]

    Плотность материалов связана с объемом пор, выраженным в процентах от объема материала, т. е. с пористостью. Чем больше пористость, тем меньше плотность. Пористость материала можно выразить численной величиной через удельный и объемный веса данного материала. Возьмем 100 объемных единиц какого-либо пористого материала. Обозначим через йо его объемный вес, через й удельный вес плотного вещества, из которого состоит пористый материал, и через Р пористость материала. Тогда весовое количество плотного вещества, содержащегося в 100 объемных единицах пористого материала, можно выразить уравнением [c.24]


    Обширной областью применения радиоволнового метода является контроль физических величин, характеризующих материал или его состояние [1]. Аппаратура, разработанная для этого, строится чаще всего на тех же принципах, что и толщиномеры, поскольку влияния толщины и физических величин взаимосвязаны. При необходимости получить повышенную точность измерения физических величин применяют двухканальные приборы типа интерферометров в сочетании с компенсационными способами измерений [1]. Наибольшее распространение получили устройства для измерения плотности материалов на основе измерений диэлектрической проницаемости, влажности материалов и покрытий, оценки механических характеристик композиционных материалов, полуфабрикатов и изделий. Такие устройства могут быть разной сложности вплоть до встроенных в технологический процесс и работающими совместно с ЭВМ. [c.132]

    При изгибных колебаниях механический импеданс многослойной конструкции определяется упругими свойствами, плотностью материалов и толщиной слоев, размерами конструкции, кривизной ее поверхности, наличием дефектов соединений между слоями, частотой и другими факторами. Расчет механических импедансов в общем случае сложен и ненадежен. Полезны две теоретические модели. [c.263]

    Изотоп прометия Фт испускает электроны с энергией, равной 0,233 Мэв, при сравнительно большом периоде полураспада и не испускает у-лучей, поэтому он является удобным радиоактивным изотопом для приготовления источников р -излучения с целью измерения толщины или плотности материалов небольшой толщины или плотности, для снятия статических зарядов в производстве волокна и бумаги, для аналитических целей, дефектоскопии и т. п. Одно из основных применений Рт — использование его для приготовления светосоставов длительного действия. Он также используется для изготовления атомных электрических батарей постоянного тока, основанных на действии Р -излучения на люминофоры, которые, в свою очередь, действуют на фотоэлементы, превращающие световую энергию в электрическую. [c.288]

    Для снижения до минимума переноса тепла по твердому телу следует применять прокладочные материалы, изготовленные. из волокна возможно меньшего диаметра с малой плотностью. Материалы должны быть возможно тоньше, что позволяет при одинаковой проводимости по твердому телу уменьшить проводимость тепла излучением и в результате снизить кажущийся коэффициент теплопроводности изоляции. Наконец, нельзя допускать какого-либо обжатия при монтаже изоляции. [c.144]

    Все показатели плотности материалов, приведенные в настоящем справочнике, относятся к условиям температур 18—20° С и нормального атмосферного давления. [c.5]

    В табл. 30-1 приведены плотности материалов, йз которых обычно изготовляют разновески. Плотность воздуха можно принять равной 0,0012 г/мл. [c.308]

    В отношении плотности материалы могут быть подразделены на две группы 1) с частицами одинаковой плотности, например кварц и другие гомогенные вещества 2) с частицами различной плотности. Последнее имеет место либо при смешанных пылях, либо при различной структуре частиц в отдельных фракциях (например, уголь, содержащий частицы горных пород кокс и силикагель, отдельные фракции которых могут иметь различное содержание разрушенных и неразрушенных полых шаров летучая зола, в грубых фракциях которой обычно присутствуют несгоревшие частицы кокса, а в тонких — песок, глина, известь). [c.83]

    Плотность материалов первой группы и тех материалов второй группы, для которых за этот параметр можно принять среднюю величину плотностей образующих их веществ и отдельных фракций, определяется одним из изложенных ниже способом. Если есть основание полагать, что плотность частиц различных фракций неодинакова, ее следует определять раздельно. При [c.83]

    В соответствии с ГОСТ 7465-55, пикнометры выпускаются на 1, 2, 3, 5, 10, 25, 50 и 100 см Наиболее удобны для определения плотности материалов пикнометры объемом 100 или 50 см . [c.84]

    Существенное улучшение условий работы фильтра достигается при использовании принципа фильтрования в направлении убывающей крупности зерен загрузки. При использовании этого принципа вода с наибольшей концентрацией загрязнений проходит сначала крупнозернистые слои, в слои с мелкими зернами она поступает уже достаточно очищенной. Благодаря этому не происходит заиливание мелкозернистой загрузки и достигается более равномерное распределение загрязнений по высоте фильтра. При этом темп прироста потери напора существенно снижается. Указанный принцип может быть реализован двумя путями либо при фильтровании воды снизу вверх через обычную неоднородную по крупности зерен загрузку, либо при фильтровании сверху вниз через специально подобранную загрузку, состоящую из слоев различных по плотности материалов (двух- и многослойные загрузки). В последнем случае подбирают такие соотношения плотности и крупности материалов [c.25]


    Существенное улучшение условий работы фильтра достигается при использовании принципа фильтрования в направлении убывающей крупности зерен загрузки. Этот принцип может быть реализован двумя путями либо при фильтровании воды снизу вверх через обычную неоднородную по крупности зерен загрузку, либо при фильтровании воды сверху вниз через специально подобранную загрузку, состоящую из слоев различных по плотности материалов (двухслойные и многослойные загрузки). Для этой цели подбирают такие соотношения плотности и крупности материалов загрузки, при которых верхние слои ее сложены из более крупных зерен, чем нижние. [c.18]

    Грунты средней плотности (материалы и шлам на границе течения, песок средней плотности) бЮЧЮ  [c.129]

    Методы измерения сечений отдельных нейтронных реакций значительно более сложны и здесь не обсуждаются. Сечения для тепловых нейтронов обычно относят к сечениям взаимодействия нейтронов, кинетическая энергия которых соответствует равновесной температуре материала. Обычно эта температура принимается равной 20° С (0,025 эв). Соответствующая скорость нейтронов составляет 2200 м1сек. Поперечные сечения поглощения, упругого рассеяния и деления в тепловой области для некоторых материалов реактора приведены в табл. 2.2 [10]. В ней также приводится плотность материалов при температ/ре 20° С. [c.35]

    Исследоваиия прочностных и деформационньк свойств кольцевых образцов проводили при торцевом сжатии с записью диафамм деформирования. Высокотемпературное воздействие проводили в диапазоне температур 500-1000 "С с выдержкой при указанных температурах. Получен разный характер деформирования при сжатии образцов при различном содержании пироуглерода, оценена повреждаемость, вносимая предварительным температурным воздействием. Исследованиями микросфуктуры на растровом электронном микроскопе установлена однородность насыщения пироуглеродом каркасов из ТРГ, подтверждена зависимость характера деформирования КМ от содержания пироуглерода. Проведенные исследования показали преимущества разработанных КМ по прочностным и упругим харатеристикам по сравнению с ТРГ при одинаковой плотности материалов. [c.71]

    Для контроля плотности материалов использую т эходефектоскоп с частотой, обеспечивающей удовлетворительное прохождение ультразвука через контролируемые материалы. Для стеклопластиков применяют частоты 0,5 МГц. Пространственная длительность импульса должна быть меньше удвоенной толщины контролируемого слоя, чтобы обеспечивалось разрешение импульсов. [c.256]

    ВОЛЮМОМЕТРИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ (от лат. volumen — объем и греч. (гетреш — измеряю) — анализ физических и физико-химических св-в материалов (преим. твердых), основанный на измерении их удельного объема или плотности. При В. а. используют зависимость удельного объема (плотности) материалов от их хим. и фазового со става, наличия несовершенств кристаллического строения. Различают методы В. а. пикнометрическип, гидростатический (метод гидростатического взвешивания), флотационный и дилатометрический (см. Дилатометрический анализ). П и к -но метрический метод В. а. основан на определении объема жидкости, вытесненной из спец. сосуда (пикнометра) при погружении в [c.214]

    Химическая природа каркасного наполнителя и наполняемого им материала имеет второстепенное значение. Применение каркасного наполнителя важно с точки зрения регулирования плотности материалов. Для увеличения пористости наполнитель берут сверх того количества, при котором остальные компоненты смеси вполне заполняют промежутки между крупными зернами. От этого прочность изделия уменьшается, но оно становится более стойким при ударах и колебаниях температуры. Предел увеличения пористости регулируется главным образом формуе-мостью массы. [c.119]

    Приготовление порошкообразных композиций. Процесс сме шения при изготовлении порошкообразных композиций заклю чается в механическом воздействии на объем, состоящий из по рошкообразных и жидких компонентов, для получения сыну чего материала однородного состава. Сам процесс смешения ] степень однородности сыпучих смесей зависят от трех осное ных факторов конструкции смесительного оборудования и тед нологических параметров процесса физико-химических свойст сыпучих материалов (размеров, формы, гранулометрическог состава частиц, силы взаимодействия между частицами, влах ности, насыпной массы и плотности материалов) разницы размерах частиц, плотности и соотношения смешиваемых мат риалов. [c.64]

    Метод электронной дефеето-скопии Контрастность, % Чувствительность, % Разрешающая способность, пар линий/мм Разно-плотность материалов, % Скорость электрона, м/мин Диапазон массовой толщины, г/см  [c.84]

    Томофаммы стандартных образцов У, 2 (рис. 22, б) позволяют определить среднее значение толщины контролируемого слоя и его изменения по полю томофаммы, стандартный образец 3 - оценить диапазон контролируемых плотностей материалов. Стандартный образец (рис. 22, в) используют для определения всех геометрических характеристик контроля в плоскости сечения. [c.152]

    Нет оснований предполагать, что потребность в подобных источниках для других целей может быть больше. Одна из причин заключается в толт, что толщины основных листовых материалов укладываются в ту область толщин, где измерения можно производить с помощью р-излучателей. К тому же мягкая компонента рентгеновского излучения быстро поглощается. Поэтому часто невозможно, не сделав топкого окна в контейнере, определить плотность материалов в трубах или в других контейнерах, для которых широкое прид1енение нашли жесткие у-излучатели. В этом отношении грубым ориентиром для использования источников тормозного излучения является следующее если при измерениях ноглощения скорость счета уменьшилась более чем в 20 раз, то необходимо применять источники с более жестким излучением. [c.69]

    Влияние температуры среды и плотности материалов на коэффициенты теплопереноса изоляционных материалов по данным Л. Ф. Янкелева [c.441]


Библиография для Плотность материалов: [c.139]   
Смотреть страницы где упоминается термин Плотность материалов: [c.334]    [c.225]    [c.145]    [c.105]    [c.128]    [c.138]    [c.548]    [c.202]    [c.202]    [c.408]    [c.166]    [c.313]    [c.313]   
Справочник механика химических и нефтехимических производств (1985) -- [ c.208 ]




ПОИСК







© 2024 chem21.info Реклама на сайте