Пожалуйста, используйте этот идентификатор, чтобы цитировать или ссылаться на этот ресурс:
http://mx.ogasa.org.ua/handle/123456789/11310
Полная запись метаданных
Поле DC | Значение | Язык |
---|---|---|
dc.contributor.author | Левицький, Д.П. | - |
dc.contributor.author | Семенова, С.В. | - |
dc.contributor.author | Колесников, А.В. | - |
dc.date.accessioned | 2025-07-11T08:56:14Z | - |
dc.date.available | 2025-07-11T08:56:14Z | - |
dc.date.issued | 2024 | - |
dc.identifier.uri | http://mx.ogasa.org.ua/handle/123456789/11310 | - |
dc.description.abstract | Для отримання композиційних матеріалів із заданими характеристиками, призначених, зокрема, для реставраційних робіт та реконструкції внутрішніх частин історично цінних будівель, корисним є узагальнений, системний погляд на проблему структуроутворення гіпсових композитів та подібних до них матеріалів. Вирішення відповідної задачі може бути здійснено в рамках системи причинно-наслідкових зв’язків «експлуатаційні та технологічні фактори структуроутворення структура матеріалу фізичні (експлуатаційні) властивості» [1]. Виникнення нових фізичних властивостей у процесі структуроутворення обумовлено структурними перетвореннями, що відбуваються у трьох підсистемах: 1. Розчинна частина, що являє собою рідину («вільну» воду, дисперсійне середовище) у капілярній формі. 2. Затверділа складова, до якої належать також частинки наповнювача, кілька твердих фаз кристалічного, дрібнокристалічного та гелеподібного характеру (наприклад, тоберморитовий гель [2]). Ця складова є структурним каркасом матеріалу, що передає механічні впливи і проводить звукові коливання [3]. Частинки твердої фази пов’язані між собою точковими та кристалізаційними контактами [4] різної структури та геометрії. 3. Границі розділу – стінки пор та капілярів, гідратовані та покриті шарами молекул «зв'язаної» води, що містять іонні компоненти [5]. Ці підсистеми, перебудовуючись у процесі структуроутворення, мають власну індивідуальність і роблять різний внесок у фізичні властивості матеріалу. Тенденцію до синхронізації змін ряду властивостей (електричних – електропровідність, діелектричні втрати; термічних – екзотермія твердіючого матеріалу; механічних – швидкість ультразвуку, модуль Юнга, характеристики міцності) важко виявити безпосередньо з експериментальних кривих структуроутворення, що містять, як правило, ділянки безперервних, плавних змін відповідних показників. Це утруднення може бути усунуто за допомогою перетворення експериментальних залежностей відповідних показників від часу у графіки залежності кривизни відповідних кривих від часу (можливо, в логарифмічній шкалі). | uk_UA |
dc.publisher | ФОСТвБІ. - Одеса: ОДАБА | uk_UA |
dc.relation.ispartofseries | ;5-10 | - |
dc.subject | структуроутворення | uk_UA |
dc.subject | композитні матеріали | uk_UA |
dc.subject | експериментальні дані | uk_UA |
dc.title | АНАЛІЗ ПРОЦЕСІВ СТРУКТУРОУТВОРЕННЯ КОМПОЗИЦІЙНИХ МАТЕРІАЛІВ ЗА ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНИМИ ДАНИМИ | uk_UA |
dc.type | Thesis | uk_UA |
Располагается в коллекциях: | Фізичні основи сучасних технологій в будівельній індустрії, 5 квітня 2024 |
Файлы этого ресурса:
Файл | Описание | Размер | Формат | |
---|---|---|---|---|
Левицький Д.П. Аналіз процесів структуроутворення композиційних матеріалів за експериментальними даними, 5-10.pdf | 618,32 kB | Adobe PDF | Просмотреть/Открыть |
Все ресурсы в архиве электронных ресурсов защищены авторским правом, все права сохранены.