Энциклопедия по машиностроению XXL

Оборудование, материаловедение, механика и ...

Статьи Чертежи Таблицы О сайте Реклама

Воздействие температуры

Красностойкость. Высокие жаропрочные свойства не должны снижаться под длительным воздействием температуры, металл горячих штампов должен устойчиво сопротивляться отпуску.  [c.438]

Принцип независимости действия сил (принцип суперпозиции или наложения). Какая-либо величина, например усилие или перемещение в любом элементе конструкции, вызванные различными факторами (несколькими силами, воздействием температуры), может быть получена как сумма величин, найденных от действия каждого из этих факторов в отдельности.  [c.128]


Теплообмен при локальном тепловом равновесии внутри пористого материала. При умеренном внешнем тепловом воздействии температуры проницаемой матрицы и теплоносителя не отличаются заметно и тогда имеет место локальное тепловое равновесие внутри пористой структуры Т = 1.Ъ дальнейшем будут определены условия, при которых это предположение выполняется.  [c.100]

В процессе сварки измерительные приборы регистрируют наблюдаемую деформацию, вызванную суммарным воздействием температуры и внутренних сил (рис. 11.7). В соответствии с формулой (11-2) упругие и пластические деформации, вызванные внутренними силами, т. е. сварочными напряжениями, определяются как  [c.420]

Уменьшение В с ростом температуры объясняется дезориентирующим воздействием температуры на дипольные моменты.  [c.291]

В зависимости от вида нагружения (растяжение, сжатие, изгиб, кручение, срез) и условий воздействия (температура, скорость, периодичность и время приложения) материалы принято характеризовать различными мерами сопротивления их деформации и разрушению — характеристиками механических свойств.  [c.46]

В аппроксимации (5.6) принято, что температура втекающей в объем V n жидкости равна температуре центра этого элементарного объема, а температура вытекающей — температуре центра следующего за ним по течению объема Vn+i- Это приближение является весьма неудачным, поскольку получается, что на тепловой режим элементарной ячейки не оказывает никакого конвективного влияния температура жидкости в предшествующем ей объеме У 1, но воздействует температура следующего объема Уп+р Однако физика процесса конвективного переноса такова, что температура жидкости в объеме должна определяться только условиями ее протекания и теплообмена в предшествующих объемах, т. е. жидкость при течении собирает и несет дальше информацию  [c.158]

Наиболее эффективный метод защиты от коррозии трубопроводов, резервуаров, обсадных колонн скважин, шлейфов и т. д. от подземной коррозии — это комплексная защита, которая включает одновременное применение изоляционных материалов и катодной поляризации. Применение только изоляционных покрытий не дает положительного эффекта из-за невозможности обеспечения полной сплошности покрытия, так как либо имеется заводской неустраненный брак, либо покрытия повреждаются при строительстве и монтаже, либо разрушаются в процессе эксплуатации в связи с воздействием температуры, механических напряжений и, наконец, времени. В местах нарушения изоляции агрессивная среда входит в контакт с металлом и обусловливает течение коррозионного процесса. Необходимо отметить, что из-за облегчения доступа деполяризатора (в основном кислорода) к металлу в дефектах изолированной конструкции скорость коррозии нередко выше скорости коррозии металла неизолированных конструкций.  [c.74]


К числу существенных недостатков германиевых вентилей относится невысокая рабочая температура рабочий диапазон от — 50 до + Ж С при длительном воздействии температуры выше + 60° С в них проявляется тепловое старение, приводящее к ухудшению электрических параметров при низких температурах наблюдается значительное понижение обратного сопротивления. Кремниевые выпрямители могут работать при температуре до -1- 200° С. С точки зрения работы при высоких частотах кремниевые диоды имеют перед германиевыми преимущества, заключающиеся в большей чувствительности к слабым сигналам (пороговое напряжение у первых 0,01 В, у вторых от 0,1 до 0,25 В). Характеристики кремниевых вентилей, возможность получения больших выпрямленных мощностей в установках малых габаритов, особенно при использовании искусственного охлаждения, делают их исключительно прогрессивными. Поскольку кремний и германий являются элементами IV группы таблицы Менделеева, дырочная проводимость в них создается примесями элементов третьей группы, а электронная — элементов пятой группы. Для кремниевых полупроводников часто применяют алюминий, бор, для германиевых — индий в качестве акцепторной примеси мышьяк и сурьма (элементы V группы) — в качестве донорных примесей.  [c.284]

Показатели надежности СНК устанавливаются ГОСТ 13216—74, технические требования к электрической изоляции — ГОСТ 21657—83. СНЦ должны быть устойчивы к воздействию температуры и влажности окружающей среды (табл. 9).  [c.23]

По устойчивости к воздействию температуры и влажности окружающего воздуха дефектоскопы подразделяют на группы, указанные в табл. 13 (исполнение и категория размещения по ГОСТ 15150—69).  [c.162]

При снятии внешних воздействий (температуры, нагрузки) стержень возвратится в исходное состояние (А/ = 0). Если стержень является элементом конструкции, то его деформация не должна превосходить допустимого значения А/ < (A/)max-  [c.62]

Непроволочные резисторы, отличающиеся от проволочных уменьшенными размерами и высоким верхним пределом номинального сопротивления, широко применяются в автоматике, измерительной и вычислительной технике и некоторых других областях электротехники. Они должны иметь малую зависимость сопротивления от напряжения и отличаться высокой стабильностью при воздействии температуры и влажности.  [c.227]

Первичные погрешности механизма подразделяют на систематические, случайные и грубые. К систематическим погрешностям относят постоянные или изменяющиеся по определенному закону погрешности. Например, изменение длины звена, происходящее от воздействия температуры или вследствие деформации от действующих сил, есть систематическая ошибка длины звена.  [c.222]

Определение запаса прочности и жесткости образца в зависимости от предварительно-напряженного состояния, длительности его воздействия, температуры и среды. Испытания проводятся по программе выдержка под напряжением ниже предела длительной прочности при высокой температуре и последующее быстрое деформирование и разрушение образца в фиксированный момент времени окончания выдержки с записью мгновенных характеристик прочности и жесткости.  [c.51]

Настоящее сообщение включает исследование защитных покрытий элементов конструкций новых источников тока — преобразователей тепловой и химической энергии в электрическую — при воздействии температур до 700° С. К защитным покрытиям таких источников тока предъявляется ряд специфических требований, которые ограничивают возможность применения покрытий из керамики, эмалей, стекла, органических и чисто кремнеорганических смол. Они должны иметь следующие свойства  [c.271]

Воздействие температуры и давления сопровождается заметным увеличением числа разорванных волокон и уменьщением разрушающего напряжения.  [c.340]

Релаксация напряжений в результате химического равновесия возможна только при относительно малых размерах молекул силана или цепей полимера на поверхности раздела. Поэтому при большой отливке термореактивной, модифицированной силаном смолы на стеклянном блоке происходит разрушение стекла в процессе циклического воздействия температуры, а та же смола в композите на основе стеклянного волокна или мелкодисперсного минерального наполнителя не вызывает растрескивания материала. Испытания на стеклянных прутках или блоках, вмонтированных в массу полимера, не воспроизводят условий, существующих на поверхности раздела в полимерных композитах, армированных стеклянным волокном.  [c.212]


Обтекатели уступа также были изготовлены из стеклопластика. При этом ключевыми были соображения, связанные с дешевой технологией и высоким качеством теплоизоляции. Эти детали подвергаются воздействию температур до 260° С, хотя максимальные нагрузки наблюдаются при температурах ниже 120° С.  [c.113]

Эпоксидные трубы, изготовленные методом намотки или сделанные механическим способом, поставляются целым рядом поставщиков. Максимальная температура использования этих труб составляет 149°. Как правило, характеристики труб мало изменяются при воздействии температур от —184 до 149° С. Трубы из эпоксидного стеклопластика обладают чрезвычайно высокой ударной прочностью.  [c.327]

Важно отметить в данном изложении, что не следует проектировать элементы из волокнистых композитов для работы при температурах, близких к температуре отверждения. В настоящее время еще нет достаточного понимания основ химических превращений в смолах, применяемых в качестве матриц, в условиях совместного воздействия температуры и влаги.  [c.160]

Ряд высокохромисилх сталей в зависимости от рея има термообработки и температуры эксплуатации изделия могут изменять свои структуру и свойства, в основном приобретая хрупкость. В зависимости от химического состава стали и влияния термического воздействия в хромистых сталях наблюдаются 475°-ная хрупкость хрупкость, связанная с образованием сг-фазы охрупчивание феррита, вызываемое нагревом до высоких температур. 475°-ная хрупкость появляется в хромистых сплавах и сталях при содержании 15—70% Сг после длительного воздействия температур 400—540° С (особенно 175 С). Добавки титана и ниобия ускоряют процесс охрупчивания при 475°.  [c.260]

Огнеупорность — способность смеси и формы сопротивляться размягчению или расплавлению под воздействием температуры расплавленного металла. Чем крупнее песок, тем меньше в нем примесей и пыли и чем больше кремнезема, тем более огнеупорна смесь. При низкой огнеупорности на поверхности отл гвкн образуется пригар — прочное соединение формовочной или стержневой смеси с поверхностью отливки.  [c.131]

Степень разрушения полимерных гдатериалов зависит, с одной стороны, от строения и свойств высокомолекулярного вещества, с другой - от характера внешних воздействий (температура, состав  [c.31]

Контактол К-21 характеризуется максимальной термостойкостью, устойчив к длительному воздействию температуры 250°С, выдерживает кратковременные нагревы до 300...350°С.  [c.44]

Величины р и Рт нельзя сравнивать, ибо у них разные единицы измерения. Однако с практической точки зрения способность воды изменять свой объем под воздействием температуры значительно сильнее, чем способность сжиматься под воздействием давления. Это приводит к тому, что вода в замкнутом жестком сосуде (у = onst) резко повышает  [c.123]

После натрий-катионирова-ния вода содержит увеличенное по сравнению с исходной водой количество солей натрия и в том числе бикарбоната, подвергающегося гидролизу- под воздействием температуры питание паровых котлов такой водой вызовет в них нарастание щелочности. Снижение щелочности добавляемой воды -при схеме на-трий-катионирования можно достигнуть, если после первой ступени катионирования воду подавать в фильтры, загруженные слабоосновным анионитом, например марки АН-2Ф, а затем воду направлять во вторую ступень.  [c.384]

Для неохлаждаемых ВТП применяют термостойкие материалы каркасы из радиочастотной корундовой керамики и провода в стеклянной изоляции или с теплоизоляционными и антикоррозионными покрытиями (типов ПМС, ПЭСК, ПНЭТ, ПЭТВ). Эти материалы выдерживают длительное воздействие температуры до 500 °С и более, сочетают высокую механическую прочность с хорошими электроизоляционными свойствами.  [c.128]

Для надежной работы изоляционных покрытий необходимо знать не только абсолютное значение диэлектрических свойств, но и характер изменения их при новышении и длительном действии высокой температуры. Превращения, происходящие в покрытии при воздействии температур, можно фиксировать по изменению диэлектрических характеристик. Поэтому наше внимание прежде всего было обращено на изучение изменения электрического сопротивления покрытий в ходе повышения и действия высокой температуры, так как эта характеристика может быть наиболее легко и точно замерена.  [c.272]

Проведено исследование превращений в системе полиметил-фенилсилоксан—хризотиловый асбест при воздействии температуры до 1000° С в инертной или окислительной среде. При нагревании композиции полиметилфенилсилоксан—хризотиловый асбест до 100° С содержание толуола относительно кремнийсодержащих циклов Пз и П4 (В=(СНз)2310) и по сравнению с исходным полимером снижается. Увеличение скорости диффузии толуола из объема образца объясняется увеличением расстояния между надмолекулярными образованиями полимера, что связано с взаимодействием полимера с силикатом. При этой же температуре (до 100° С) обнаружено заметное выделение бензола за счет инициирования силикатом отщепления органического обрамления от основной цепи полиметилфенилсилоксана. При дальнейшем нагревании до 300° С увеличивается доля бензола по сравнению с Пз и причем максимум выхода Пз при 300° С для изучаемой композиции практически совпадает с максимумом выхода бензола. В этих условиях наблюдается сближение скорости диффузии бензола и Пд. Показано также, что с увеличением содержания силиката наблюдается увеличение отношения бензола к Вд.  [c.14]

Проведены исследования по влиянию количества двуокиси циркония на термомеханические свойства покрытий из компр-зиций полиметилфенилсилоксан—тальк. При 5%-ном содержанци двуокиси циркония в композиции твердость покрытий, измеренная на микротвердомере ПМТ-3, составила 4—4.5 кгс/мм после термообработки в течение 24 ч при 270° С и 10—11 кгс/мм после воздействия температуры 1000° С в течение 24 ч. Повышение процентного содержания двуокиси циркония приводило к повышению твердости покрытий. Так, при 20%-ном содержании двуокиси циркония в композиции твердость покрытий после 24 ч выдержки при 1000° С 15—16 кгс/см .  [c.18]

Выполнены теоретические исследования в области создания органосиликатных покрытий систем полимер—силикат—окисел. Изучены процессы, происходящие в этих системах при температурах до 1700 С. Проведено исследование превращений, прощедших в системе полиметилфепилсилоксан—хризотиловый асбест при воздействии температуры до 1000° С в инертной или окислительной среде. Приведены данные по внедрению органо-силикатных материалов в различные отрасли народного хозяйства. Лит. — 15 назв.  [c.257]


Усовершенствованным вариантом ЭИТ-1 яв.дяется импеданс-ный высокочувствительный твердомер ЭИТ-1М. Он предназначен для контроля структурных неоднородностей в зонах локального воздействия температуры (шлифовочные прижоги, зоны термиче-  [c.433]

Силанолы, алкокси- или хлорсиланы, нанесенные на поверхность стекла или двуокиси кремния, соединяются с силанольными группами поверхности водородными связями. При воздействии температуры или в присутствии катализаторов силаны химически связываются с поверхностью, образуя силоксаны. Силоксановые связи между аппретом и поверхностью устойчивы по отношению к воздействию воздуха или водяного пара, но легко гидролизуются з<ипящей водой [44].  [c.186]

Воздействие температуры 232,2 °С, точка росы —15,6 С, время воздействия 2000 ч. 5) Кольца NOL однонаправленные.  [c.276]

РТспытапия до разрушения для определения остаточной прочности проводились затем при температуре 176° С. Кривая нагрузка — деформация была линейной до значения нагрузки, равной 85% максимальной, при которой отмечалось появление трещины во внешнем облицовочном листе обшивки, работающем на сжатие и расположенном над задним лонжероном и средней нервюрой. Конструкция продолжала нести нагрузку до 90% максимальной расчетной, затем произошло разрушение работающей на сжатие обшивки над передней средней балкой. Эти данные и результаты усталостных испытаний на сжатие элементов обшивки указывают на снижение показателей прочности при сжатии при воздействии температуры и циклического нагружения. Для обшивок, работающих на растяжение, эквивалентного ухудшения свойств не обнаружено. Отмеченное снижение прочности при сжатии, вероятно, обусловлено растягивающими напряжениями, возникающими в матрице слоистого материала, подвергнутого действию сжимающих нагрузок, особенно при повышенных температурах.  [c.150]


Смотреть страницы где упоминается термин Воздействие температуры : [c.289]    [c.167]    [c.187]    [c.330]    [c.4]    [c.149]    [c.9]    [c.187]    [c.231]    [c.153]    [c.422]    [c.14]    [c.274]    [c.208]    [c.370]   
Смотреть главы в:

Справочник по композиционным материалам Книга 2  -> Воздействие температуры

Краткий справочник конструктора радиоэлектронной аппаратуры  -> Воздействие температуры


Справочник по композиционным материалам Книга 2 (1988) -- [ c.292 ]



ПОИСК



ВОЗДЕЙСТВИЕ ТЕМПЕРАТУРЫ И ВЛАГИ НА ОСНОВАНИЕ АЭРОДРОМНЫХ ПОКРЫТИЙ Одномерная математическая модель тепловлагопереноса в грунтовых основаниях аэродромных покрытий

Воздействие на электроизоляционные материалы температуры

Воздействие повышения температуры воды на живущие в ней организмы

Гетинакс — Деформация под воздействием температурах

Длительное воздействие высокой температуры

Использование низких температур для изменения свойств материалов и воздействия на биологические объекты

Испытания изделий на циклическое воздействие температур

Испытания на воздействие изменения температуры

Колебания внутренних температур при периодических тепловых воздействиях

Материалы, устойчивые к воздействию температуры и внешней рабочей среды

Материалы, устойчивые к воздействию температуры и рабочей среды

Металлические сплавы, устойчивые воздействию температуры и внешней

Методы испытаний на воздействие повышенной температуры

Методы определения стойкости лакокрасочных покрытий к воздействию повышенных температур

Неметаллические материалы, устойчивые к воздействию температуры

Неметаллические материалы, устойчивые к воздействию температуры внешней рабочей среды

Облагораживание к воздействию переменных температур

Оборудование для испытаний на воздействие температуры и влажности

Определение средней температуры пласта при паротепловом воздействии

Определение стойкости к воздействию переменных температур

Повышение температуры воды под воздействием сбросной теплоты

РЭС-9 при комплексном воздействии на них температуры, вакуума и электрической нагрузки

Сведения по устойчивости кабелей к воздействию пониженной температуры

Сплавы — Воздействие ультразвука при повышении температуры

Способы теплового воздействия на исследуемый образец и системы регулирования температуры

Средства воздействия на температуру

Стали и сплавы, устойчивые к воздействию температуры и агрессивной среды

Температурный режим покрытий при воздействии высоких температур

Установки, моделирующие комплексное воздействие , разных газовых сред, высокой температуры и электрического поля

Установки, моделирующие комплексное воздействие механических нагрузок и высокой температуры

ЧУГУН Применение для деталей, работающих в условиях воздействия высоких температур

Экспериментальное определение характеристик работоспособности электромагнитных реле РЭС-9 и РЭС-22 при комплексном -, -Л воздействии на них температуры, влажности и нагрузки

Экспериментальное определение характеристик случайных процессов параметров работоспособности непроволочных резисторов, транзисторов и электромагнитных реле РЭС-6 в условиях комплексного воздействия на них температуры, влажности, вибрации и нагрузки



© 2025 Mash-xxl.info Реклама на сайте