Энциклопедия по машиностроению XXL

Оборудование, материаловедение, механика и ...

Статьи Чертежи Таблицы О сайте Реклама

Влажность, влияние — на устойчивость

Описанные формы роста плесневых грибов (особенно рост гриба внутри пленки) вызывают физические изменения пленки, которая теряет эластичность (вследствие изменения связующего вещества) и устойчивость к действию воды и щелочей, ухудшается ее адгезионная способность. Следует при этом особо отметить, что, как правило, внутри зданий влияние плесени на лакокрасочные покрытия значительно сильнее, чем снаружи, так как внутри зданий условия для вегетации плесени более благоприятны (меньшее движение воздуха, большая относительная влажность, напри-  [c.144]


Вихрь, образование—в жидкостях с небольшим трением 190 Вихрь, распределение давления в окрестности прямолинейного — 187 Вихрь, функция тече]1ия прямолинейного — 149 Влажность, влияние — на устойчивость воздушных масс 41 Вращение, движение жидкости с — 137, 165  [c.221]

Влияние возрастания частоты нагружения при неизменной влажности на процесс разрушения приводит к снижению скорости роста усталостных трещин. Оно сопровождается одновременным снижением шага усталостных бороздок в различных конструкционных материалах на основе железа, алюминия, титана и никеля и др. [14-20]. Количественная оценка этого влияния может быть проведена путем выявления границ, внутри которых сохраняется неизменным ведущий механизм разрушения независимо от того, какие именно взаимодействующие процессы приводят к этому механизму. При таком подходе к анализу влияния частоты нагружения на процесс роста трещин, устанавливаемые соотношения будут устойчивыми, и они будут отвечать условиям подобия в пределах между двумя соседними точками бифуркации. Между этими точками изменения кинетических парамет-  [c.347]

В период, предшествовавший второй мировой войне, исследователями различных стран была предпринята значительная работа по изучению зависимости результатов испытаний на соляной туман от изменения экспериментальных параметров (таких, как концентрация соли, продолжительность напыления, температура и относительная влажность). Однако полученные результаты не имели практического значения. Одна из причин этого заключается в том, что испытания на соляной туман позволяют выявить только ограниченную степень коррозии металлов, наименее устойчивых к ее воздействию. Следовательно, при низкой общей степени коррозии трудно обнаружить влияние различных второстепенных факторов системы.  [c.157]

Лето в районе Батуми продолжительное и умеренно жаркое, оно длится со второй половины мая вплоть до ноября — около шести месяцев. Средняя летняя температура воздуха 22 С, максимальная +37,2°С. При высоких температурах воздуха возрастает его относительная влажность. Нередки случаи, когда разница в температуре между теневыми местами и открытыми почти стирается из-за повышенной влажности. Значительное влияние оказывают континентальные тропические массы воздуха, вторжение которых сопровождается устойчивой и жаркой погодой. Немаловажную роль играют и тропические массы воздуха, образующиеся на базе трансформированного полярного воздуха. Этот переход полярных масс воздуха в тропические сопровождается ясной устойчивой погодой, высокой температурой воздуха, малым количеством выпадающих осадков.  [c.32]


По отношению к влиянию других, не временных, факторов модуль упругости пластмасс является более устойчивой характеристикой, чем предел прочности. Он мало зависит от размеров образца и в несколько меньшей степени зависит от температуры, влажности и других факторов. Модуль упругости характеризует упругие деформации, т. е. изменение межатомных расстояний в молекуле этим и объясняется его большая стабильность по сравнению с пределом прочности, зависящим от дефектов структуры. Однако модуль упругости зависит от объемного веса в такой же степени, как и предел прочности, а фактор времени влияет на него даже больше. Вообще при учете фактора времени следует говорить уже не о модуле упругости, а о модуле деформаций, так как развивающиеся во времени деформации ползучести имеют, как правило, неупругий характер.  [c.28]

РАЗМЕШИВАНИЕ МАТЕРИАЛОВ, весьма широко применяемый в химич. технологии процесс, характеризующийся тем, что данное количество того или иного материала подвергается непрерывным механич. воздействиям, чтобы парализовать влияние факторов, создающих физич., химич. или термич. неоднородность материала. Такими факторами могут являться различия в t°, уд. весе, в степени влажности или химич. составе, поверхностная энергия на границе двух фаз, образование новой фазы в результате химич. реакции или определенного физич. процесса ИТ. д. В конечном счете Р. м. сводится к интенсивному перемещению одних частиц материала относительно других и позволяет в течение всего периода Р. м. поддерживать относительную— достижимую при данных условиях—однородность всей массы вещества. В этом смысле от Р. м. надо отличать процесс смешивания материалов, заканчивающийся в момент достижения требуемой однородности, после чего полученная смесь становится устойчивой и не обнаруживает склонности к перераспределению ее компонентов. Подробно о технике смешивания см. Бетоньерки (бетономешалки). Дымный порох, Шихта.  [c.445]

Среда внутри производственных помещений. В отапливаемых помещениях температурно-влажностный режим зависит главным образом от особенностей производственного технологического процесса. Влияние климатических параметров наружной атмосферы сказывается в основном на ограждающие конструкции. Все помещения в зависимости от температуры и относительной влажности воздуха разделены по влажностному режиму на четыре категории сухие, нормальные, влажные и мокрые (табл. 6) [84]. В отапливаемых цехах характерны устойчивые значения влажности и температуры воздуха в зимнее время года (рис. 8). Это объясняется лучшей герметизацией помещений и постоянной работой систем отопления. Распределение относительной влажности и температуры по помещению зависит от расположения в них источников выделения влаги. В химической промышленности довольно редко встречаются цеха с мокрым техно-  [c.23]

Коалесценция. Релей [767] предполагал, что слияние дождевых капель происходит в основном благодаря электрическим зарядам. Также хорошо известно, что столкновение капель не всегда приводит к слиянию. Исчерпывающий обзор работ по этому вопросу выполнен Пламли [612]. Скорости слияния капель масла в воде и капель воды в масле и влияние химических добавок были измерены в работе [122]. Было показано, что основным фактором, влияющим на устойчивость, является сопротивление увлажнению абсорбционной пленки, оказываемое дискретной фазой. Авторы работы [264] показали, что между каплей и границей раздела образуется пленка, которая неравномерно стекает. Толщина воздушного зазора между сталкивающимися поверхностями была измерена светоинтерференционным методом Прохоровым [617], который показал, что при 100%-ной относительной влажности поверхности быстро  [c.478]

Исследование влияния легирующих добавок на свойства цинкового покрытая, полученного из расплава, показало, что d и Sn не влияют, а Си увеличивает толщину покрытия, при этом в присутствии Си и d увеличивается устойчивость цинкового покрытия в атмосферных условиях. Алюминий, введенный в расплав до 0,25 %, вызьтает резкое снижение толщины покрытия и коррозионной стойкости, но увеличивает пластичность биметалла. При одновременном содержании меди и алюминия в цинковом покрытии медь при содержании более 0,02 % подавляет действие алюминия, и стойкость оцинкованной стали в атмосферных условиях повышается. Однако в присутствии алюминия в атмосфере с высокой влажностью возникают темные пятна, ухудшая внешний вид изделия. Добавка олова, кадмия, сурьмы, меди, введенных в расплав вместе с алюминием и свинцом, предотвращает возникновение тем-  [c.54]


Выбор типа облопатывания. В качестве регулировочной обычно используется активная ступень или двухвенечная ступень скорости следующая за ней проточная часть может быть выполнена и активной, и реактивной. В целом оба типа облопатывания примерно равноценны. Вместе с тем активное облопатывание, обладая более высоким КПД в области малых объемов расходов, способностью к более быстрому прогреву и разгону, является предпочтительным для ТВД и ТСД турбоагрегатов, работающих при высоких начальных параметрах пара. Волее высокий и устойчивый на переменных режимах КПД, меньшее влияние влажности, простота конструкции и очистки проточной части делают целесообразным применение реактивного облопатывания при работе на паре уме-  [c.157]

Устойчивость кожи к действию тепла характеризуется температурой сваривания, при которой проявляется самопроизвольная усадка по длине и площади увлажненного образца в водной среде, сухого — в расплавленном легкоплавком металлическом сплаве. Температура сваривания в обводненном состоянии замши 65 С, кожи таннидного дубления 70—85 С, хромово-синтан-таннидного дубления 80— 95° С, хромового 80—130° С, формальдегидного 86—90° С. Сухая кожа хромового дубления (при влажности 7—8%) выдерживает короткое нагревание при 170° С. Кожа таннидного дубления при влажности 3% выдерживает нагревание до 130° С в течение 1 ч. Температура сваривания тяжелой кожи для манжет хромового дубления (в глицерине) выше 120° С. На температуру сваривания кожи влага оказывает влияние при содержании ее до 30% при большем увлажнении температура сваривания не изменяется. Длительное нагревание влажной кожи, когда влага не может испаряться, вызывает в некоторых случаях полное разрушение кожи.  [c.372]

Влияние состава металлической шихты на качество чугуна Доменные чушковые чугуны облада ют целым комплексом свойств, отрицательно влияющих на качество ли того металла (наличие микропримесеи, устойчивых силицидов железа, большое содержание газов, графитовой спели, грубая структура металлической основы и т д ) Условия выплавки чушко вых чугунов (качество руд и агломерата, ход доменной плавки, влажность, количество, температура дутья и т п ) определяют различие их свойств, которые сильно изменяются даже в пределах одной марки литейных чугу нов При ваграночном переплаве наследственные свойства чугунов в основном сохраняются и снижают каче ство литья  [c.114]

С. От С до Л скорость охлаждения равна скорости охлаждения насыщенного воздуха. Нижпяя граница слоя, находившаяся в А, останавливается в А. Рассмотрим теперь точку В. В точке В более низкая относительная влажность заставляет поднимать эту точку на более значительную высоту, чтобы получить достаточно низкую температуру для насыщения. На рисунке точкой насыщения будет С. От С до В, точки остановки воздуха, находившегося первоначально в В, охлаждение происходит со скоростью охлаждения насыщенного воздуха. Теперь отметим вертикальный температурный градиент от А до В . Он больше адиабатического, так как воздух насыщен и стал неустойчивым. До подъема вертикальные движения (турбулентность) внутри слоя были ограничены, так как он был устойчивым. Но после подъема переход в состояние неустойчивого равновесия значительно усиливает вертикальные движения внутри слоя. Умение распознавать это свойство конвективной неустойчивости , особенно присущее воздушным слоям, чрезвычайно важно для вас и для метеоролога при опре-делепии того, какую погоду принесет подъем крупных масс исследуемого вами воздуха. Воздух может подниматься от различных причин под влиянием местности и при взаимодействии различных по своим свойствам воздушных масс.  [c.38]


Смотреть страницы где упоминается термин Влажность, влияние — на устойчивость : [c.244]    [c.218]    [c.61]    [c.60]    [c.40]    [c.178]    [c.376]    [c.500]    [c.387]    [c.323]    [c.212]    [c.229]   
Гидро- и аэромеханика Том 1 Равновесие движение жидкостей без трения (1933) -- [ c.0 ]



ПОИСК



Влажность



© 2025 Mash-xxl.info Реклама на сайте