Энциклопедия по машиностроению XXL

Оборудование, материаловедение, механика и ...

Статьи Чертежи Таблицы О сайте Реклама

Рутил

Органические соединения, используемые в покрытиях, — мука, крахмал, декстрин, целлюлоза, дают в основном только газовую защиту. В качестве шлакообразующих добавок используют рутил, титановый концентрат, марганцовую руду, окислы марганца и железа чаще в виде руд (гематита, марганцовой руды), алюмосиликаты (гранит), полевой шпат, карбонаты (мрамор) и т. д.  [c.107]

Вычисление этих интегралов требует конкретных данных о соотношении давления, объема и температуры между начальным и конечным состояниями системы. Такое соотношение обычно называют руТ-свойствами системы или уравнением состояния. Обобщенное уравнение состояния в виде функции суммы, состояний можно получить из уравнения (4-34) для давления системы. Умножаем уравнение (4-34) на объем системы V.  [c.158]


Для реальных газов и жидкостей руТ-свойства непосредственно связаны с силами притяжения и отталкивания между молекулами. В настоящее время межмолекулярные силы в реальных газах и жидкостях недостаточно хорошо известны для применения общего уравнения (5-47), поэтому руТ-свойства реальных газов и жидкостей должны быть определены экспериментально и выражены как эмпирическое соотношение.  [c.158]

Объединяя уравнения (3.90) и РУт = ЯТ, получим  [c.129]

При этом методе с целью получения различной производительности машин и агрегатов изменяют их длину, сохраняя форму поперечного сечения. Метод применим к ограниченному классу машин (главным образом ротативных), производительность которых пропорциональна длине ротора (шестеренные и лопаточные насосы, компрессоры Рута, мешалки, вальцовые машины и т. д.).  [c.47]

Рис. 8.7. Структура рутила вается некоторый потенциальный Рис. 8.7. Структура рутила вается некоторый потенциальный
Стадия припорогового распространения усталостной трещины (РУТ)  [c.56]

РУТ в припороговой области оказывает коэффициент асимметрии цикла Я (для сплавов на основе железа К изменяется в пределах от 2,3 до 12,3 МПа м по мере уменьшения Я).  [c.57]

Схема процессов, происходящих на 3- й стадии ускоренного РУТ, представлена на рис. 40. Как и на первой стадии, на закономерности распространения трещины здесь сильное влияние оказывает микроструктура материала, асимметрия цикла и размеры образцов. На усталостном изломе, наряду  [c.62]

В ряде случаев заключительная стадия РУТ сопровождается хрупкими скачками трещины, количество которых возрастает с понижением температуры испытания. Предполагают, что это связано с тем, что главное растягивающее напряжение при раскалывающем разрушении возникает не в вершине распространяющейся трещины, а на расстоянии 1 -2 диаметров зерна впереди нее. В этом случае в изломе появляется узкая зона, в пределах которой имеются фрактографические признаки образования микротрещин впереди магистральной трещины.  [c.64]

Если, наконец, закон движения начального звена задан в виде функций ускорений е = е (/ ) или а = а t), то переход к функциям скоростей осуществляется рутем вычисления интегралов  [c.70]


Если fk = О, то из блока 5 дается команда на вызов следующей операции обобщенного марщ рута Му до тех пор, пока не будут просмотрены вее операции Му.  [c.105]

Если все наборы просмот рены, из блока 5 дается команда ia Bi.i3on следующей операции обобщенного марш рута М у, пока не будут просмотрены все его операции.  [c.117]

Рутиловые покрытия Р (электроды АНО-3, АНО-4, ОЗС-3, ОЗС-4, ОЗС-6, МР-3, МР-4 и др.) имеют в своем составе преобладающее количество рутила Т102. Рутиловые покрытия технологичны, менее вредны для дыхательных органов сварщика, чем другие.  [c.51]

Диоксид титана ТЮ2 АЯ = — 943 кДж/моль температура плавления 7 nv,= 2115 К. Образует две формы кристаллов — рутил и анатаз. Термодинамическая устойчивость TiOj, несмотря на низкое значение ДЯ , меньше, чем у SiOa, так как он может восстанавливаться в свои более низкие оксиды, оставаясь при этом окислителем  [c.352]

Рутиловые покрытия (Р) построены на основе рутила Ti02 с добавками полевого шпата, магнезита и других шлакообразующих компонентов. В качестве газообразующих веществ используются органические материалы (целлюлоза, декстрин) и карбонаты (Mg Oa, СаСОз). Раскислителем служит ферромарганец. Для повышения коэффициента наплавки в эти электроды вводят порошок железа. Типичные электроды с таким покрытием — электроды АНО-4, АНО-5, АНО-6.  [c.393]

В твердых диэлектриках, имеющих определенного рода дефекты, возможна электронная поляризация, обусловленная тепловым движением. Механизм такой поляризации рассмотрим на примере кристалла ТЮа (рутил), содержащего анионные вакансии. Двухмерная модель структуры Т1О2 с анионной вакансией изображена на рис. 8.7.  [c.288]

Титановую губку получают из рутила (T1O2) и ильменита (TiFeOa) на ферросплавных заводах. Она представляет собой пористый бесформенный металлический материал серого цвета с небольшой плотностью (800 - 2500 кг/м ). В табл. 90 приведены химический состав и марка титановой губки по ГОСТ 17746-72. Хранят и транспортируют титановую губку в алюминиевых барабанах.  [c.305]

Выше было сказарю, что для описания закономерностей распространения усталостных трещин (РУТ) широко используются подходы линейной механики разрушения. В обпдем случае раскрытие трещины в твердом теле может быть осуществлено тремя путями (модами) при нормальных напряжениях возникает трещина типа "отрыв" (тип I) при плоском сдвиге образуется трещина типа И, или трещина типа "сдвиг" трещина типа "срез", или типа III, образуется при антиплоском сдвиге (рис. 30).  [c.51]

На 2-й стадии РУТ соблюдается прямолинейная зависимость между скоростью распространения усталостной трещины и и размахом коэффициен-заинзенсивиости напряжений АК, предложенная Пэрисом  [c.58]

Окончание стадии ускоренного РУТ и переход к окончательному разрушению материала (долому) часто связаны с образованием зоны вытягивания (вытяжки), В случае статического деформирования между значением К -и величиной раскрытия треггщны в зоне вытягивания й. существует аналитическая зависимость  [c.64]

Масштабный фактор влияет не только на предел выносливости гладких образцов, но также изменяет характеристики циклической трещиностойкости, которые оцениваются при построении кинетических диаграмм усталосгного разрушения (КДУР). На рис. 51 приведены сравнительные данные гго исследованию скорости распространения усталостных трещин (РУТ) в сталях  [c.83]

Клеменс [124] оценил упомянутый дополнительный тепловой поток следующим образом. Поток состоит из двух частей из добавки к Qn, возникающей вследствие условия Ф О, и теплоты, вызванной тем, что при переходе электронов из сверхпроводящего в нормальное состояние поглощается некоторая энергия, которая затем высвобождается при обратном процессе. В (25.6) последним эффектом мы пренебрегли, воспользовавшись в (25.5) выражением для справедливость такого пренебрежения вытекает из следующих рассуждений. Так как / = 0, / = / и так как в сверхпроводниках в стационарном состоянии электрическое поле 7 = 0 или по крайней мере мало ), то / будет порядка L,j (/sTr/QгдеЬ — коэффициент переноса (14.11), в котором учтено рассеяние статическими дефектами и вклад токов только в нормальных областях. Тепло, переносимое / порядка КТ, т. е. меньше на множитель(isTT/Q . Вторая добавка к имеет порядок так как скрытая теплота перехода из нормального в сверхпроводящее состояние на один электрон Эта добавка равна примерно Ь КТ IQ К Т рУТ, что значительно больше тенла, переносимого В свою очередь меньше на множитель порядка КТи-р.1%, поэтому циркуляционный механизм не дает заметного вклада в полную электронную теплопроводность ) отсюда вытекает, что в (25.5) должна фигурировать именно С .  [c.298]


Апатит Барит Берилл Графит Кальцит Кварц Нафталин Ортоклаз Парафин к-СзоН 2 (/) = 3-108 Па) Парафин и- Сз,Нее (jp=5-108 Па) Полиэтилен высокой плотности Рутил Сподумен Топаз Турмалин Целестит  [c.93]


Смотреть страницы где упоминается термин Рутил : [c.89]    [c.109]    [c.126]    [c.335]    [c.70]    [c.94]    [c.324]    [c.390]    [c.400]    [c.553]    [c.283]    [c.237]    [c.78]    [c.56]    [c.58]    [c.84]    [c.84]    [c.369]    [c.931]    [c.64]    [c.92]    [c.151]    [c.160]    [c.207]    [c.209]    [c.517]    [c.518]   
Физика низких температур (1956) -- [ c.369 ]

Электротехнические материалы (1985) -- [ c.22 , c.26 , c.27 , c.98 , c.162 , c.173 , c.264 , c.265 ]

Конструкционные материалы Энциклопедия (1965) -- [ c.3 , c.142 ]

Справочник по электротехническим материалам Т1 (1986) -- [ c.27 ]

Физико-химическая кристаллография (1972) -- [ c.181 ]

Электротехнические материалы Издание 6 (1958) -- [ c.190 ]

Химия и радиоматериалы (1970) -- [ c.216 ]

Материалы в радиоэлектронике (1961) -- [ c.45 , c.50 ]

Электротехнические материалы Издание 3 (1955) -- [ c.30 , c.38 , c.238 ]

Электротехнические материалы Издание 5 (1969) -- [ c.25 , c.31 , c.32 , c.250 ]

Справочник по электротехническим материалам Том 2 (1974) -- [ c.309 ]

Общая металлургия Издание 3 (1976) -- [ c.324 ]

Электротехнические материалы (1952) -- [ c.213 ]



ПОИСК



Г Схемы механизмов подъема i рута

Группа рутил

Индикаторная диаграмма двигателя без нагнетателя Рута

Компоненты электродного покрытия рутил

Мамаев, Л. А. Юзвак. Количественное определение рутила и анатаза на рентгеновском дифрактометре УРС

Расчет изменений концентрации парных дефектов в кристаллах рутила при старении и регенерации

Скребок Рута

Скребок Рута 631, XVIII



© 2025 Mash-xxl.info Реклама на сайте