すなわち,潜伏期においては,ひび割れを許容しない状態で使用することで,物質移動に対する高い抵抗性を有効に活用できる.また,ある程度の厚みの保的简体中文翻译

すなわち,潜伏期においては,ひび割れを許容しない状態で使用することで,

すなわち,潜伏期においては,ひび割れを許容しない状態で使用することで,物質移動に対する高い抵抗性を有効に活用できる.また,ある程度の厚みの保護層とすることで,ドリル法などを用いたモニタリングを容易にし,維持管理における劣化過程予測の信頼性向上に寄与できる可能性がある.この点は,既往の塗装系の表面被覆材(数百ミクロン)では難しいのが現状である.また,図-22に示されるように,4つの劣化過程のうち,時間軸も考慮すると潜伏期から進展期にかけての物質移動の制御が極めて重要である
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也就是说,在潜伏期,就像不允许裂缝<br>使用的状态一样,高抗传质的色差<br>杠杆作用得以实现。此外,<br>有助于诸如钻孔工艺之类的监视的一定厚度的保护层<br>可以有助于改善可靠性,例如在维护保养中<br>可以降低可靠性。目前,<br>使用现有的基于涂层的表面涂层材料(几百微米)很难做到这一点。另外,如图<br>22 所示,当<br>考虑四个劣化过程中的时间轴<br>时,控制从潜伏期到提前期的材料移动极为重要。
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也就是说,在潜伏期,不允许裂纹<br>对材料转移有很高的抗性。<br>可以利用它。 此外,保护层的厚度在一定程度上<br>使用钻孔方法等进行监测,<br>有助于提高维护中退化过程预测的可靠性<br>可能。 这一点,以前的涂层系统的表面涂层材料<br>(几百微米) 很难。 此外,图<br>在四个退化过程中,时间轴,如 -22 所示<br>从潜伏期到发展阶段对物质转移的控制<br>至关重要
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也就是说,在潜伏期,不允许出现裂纹的状态<br>态使用,对传质具有高电阻<br>有效利用<br>因此,可以容易地使用钻头法等进行监测,<br>有助于提高维护管理中劣化过程预测的可靠性<br>这一点是以往涂装系的表面涂层材料<br>现状是难以实现。<br>如-22所示,在四个退化过程中,时间轴也是<br>考虑到从潜伏期到进展期的物质转移的控制<br>至关重要<br>
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