1) heat durability
热耐久性
1.
The study on bond durability of structural plywood for timber structures mainly consists in determination of bond strength and heat durability of plywood.
木结构用胶合板胶合耐久性的研究,主要是对胶合强度和热耐久性的测定。
2) wet heat durability
湿热耐久性
3) endurance test and thermal test
耐久性试验和热试验
4) durability
[英][,djurə'biliti] [美][,djʊrə'bɪlətɪ]
耐久性
1.
Progress in studying of the water-reducing agent raising the durability of concrete;
减水剂对混凝土耐久性影响的研究进展
2.
Study on durability of polyurethane adhesive in NaCl solution;
聚氨酯胶粘剂在NaCl水溶液中的耐久性机理研究
3.
Aggregative indicator evaluating the durability of HPC:Chloride ion resistance and present status;
评价高性能混凝土耐久性综合指标——抗氯离子渗透性及其研究现状
5) endurance
[英][ɪn'djʊərəns] [美][ɪn'durəns]
耐久性
1.
Analysis of endurance performance for radial tire with FEM;
滚动轮胎耐久性有限元分析
2.
On the endurance of cement concrete;
浅谈水泥混凝土的耐久性
3.
About the endurance and security of civil structure project;
试论土建结构工程的耐久性与安全性
6) durable
[英]['djʊərəbl] [美]['durəbḷ]
耐久性
1.
By Architectural Engineering Security and Durable;
论建筑工程的安全性与耐久性
2.
Mixing rate design and construction measures of the durable concrete of tunnel lining;
隧道衬砌耐久性混凝土配合比设计及施工措施
3.
Shallow to talk the engineering management increasing concrete construction durable measure
浅谈工程管理中提高混凝土结构耐久性的措施
补充资料:高分子材料的耐久性
土木建筑工程中的高分子材料在外因条件作用下保持其使用性能的能力。例如,材料的抗老化、抗?橹矢椿蚩刮⑸锴质吹哪芰Α8叻肿硬牧嫌捎谑芷颉⑷取⒐狻⒀酢⑸湎叩茸饔?,可能引起大分子链断裂,或化学结构发生有害的变化,表现为变色、变脆、强度降低等。这种使材料的外观和性能随时间而变坏的现象称老化。材料受到接近其分解温度的作用时,热老化现象将迅速出现。
为了验证各种高分子材料的实际使用性能对外界影响的反应,需要进行各种老化试验。其方法大体分为大气老化试验和人工加速老化试验。老化是影响高分子材料耐久性的重要因素。因此,土木建筑工程中露天使用的高分子材料,其质量必须符合有关大气老化试验国家标准的要求。关于耐久性的评定,应当选择符合真实反映高分子材料老化的评价指标。例如,涂料的老化程度主要是通过漆膜的外观检查;塑料制品则以断裂伸长率、冲击强度;橡胶以测定可塑性、凝胶量、防老剂和防氧剂的消耗量、断裂强度等;对某些高分子材料,还可根据其老化机理选择一些特定的评价指标,如对聚氯乙烯,可测定其热分解速度、分解温度和热稳定时间等。为了得到可靠的结论,有时应选用几个评价指标,通过理论和实验相结合的途径,可望逐步做到预测高分子材料的使用寿命。
在外力作用下使用塑料应注意塑料的蠕变和强度降低。例如,热塑性塑料管用于有压力的输水管路,则应测定不同温度(20~60°C)和长期液压荷载作用下的管材破裂强度值,从而确定管材的设计应力和壁厚。
为了提高高分子材料的耐久性,可根据其老化的内外因素采取不同措施。例如,在配方中加入紫外线吸收剂、防老剂(抗氧剂),以抑制光、热、氧等外因对高分子材料的作用;改进聚合和成型加工工艺,或采用共混改性等方法,以提高高分子材料本身对外因作用的稳定性。在应用方面,应根据材料性质选择适当的用途。例如,应避免使制品直接暴露于大气中或日光的照射下,也可以采用物理防护方法使高分子材料避免受到外因的作用。
中国应用硬聚氯乙烯塑料管材做室内排水管道已有20余年的历史,有些国家已使用40余年;联邦德国应用聚氯乙烯塑料窗已20余年;许多国家大量在室内使用聚氯乙烯塑料弹性地板,也已有40余年的历史。
为了验证各种高分子材料的实际使用性能对外界影响的反应,需要进行各种老化试验。其方法大体分为大气老化试验和人工加速老化试验。老化是影响高分子材料耐久性的重要因素。因此,土木建筑工程中露天使用的高分子材料,其质量必须符合有关大气老化试验国家标准的要求。关于耐久性的评定,应当选择符合真实反映高分子材料老化的评价指标。例如,涂料的老化程度主要是通过漆膜的外观检查;塑料制品则以断裂伸长率、冲击强度;橡胶以测定可塑性、凝胶量、防老剂和防氧剂的消耗量、断裂强度等;对某些高分子材料,还可根据其老化机理选择一些特定的评价指标,如对聚氯乙烯,可测定其热分解速度、分解温度和热稳定时间等。为了得到可靠的结论,有时应选用几个评价指标,通过理论和实验相结合的途径,可望逐步做到预测高分子材料的使用寿命。
在外力作用下使用塑料应注意塑料的蠕变和强度降低。例如,热塑性塑料管用于有压力的输水管路,则应测定不同温度(20~60°C)和长期液压荷载作用下的管材破裂强度值,从而确定管材的设计应力和壁厚。
为了提高高分子材料的耐久性,可根据其老化的内外因素采取不同措施。例如,在配方中加入紫外线吸收剂、防老剂(抗氧剂),以抑制光、热、氧等外因对高分子材料的作用;改进聚合和成型加工工艺,或采用共混改性等方法,以提高高分子材料本身对外因作用的稳定性。在应用方面,应根据材料性质选择适当的用途。例如,应避免使制品直接暴露于大气中或日光的照射下,也可以采用物理防护方法使高分子材料避免受到外因的作用。
中国应用硬聚氯乙烯塑料管材做室内排水管道已有20余年的历史,有些国家已使用40余年;联邦德国应用聚氯乙烯塑料窗已20余年;许多国家大量在室内使用聚氯乙烯塑料弹性地板,也已有40余年的历史。
说明:补充资料仅用于学习参考,请勿用于其它任何用途。
参考词条