Энциклопедия по машиностроению XXL

Оборудование, материаловедение, механика и ...

Статьи Чертежи Таблицы О сайте Реклама

Бекера

Бекер и Морис [2] получали металлические осадки разложением паров металлоорганических соединений олова и свинца с помощью электронного пучка.  [c.90]

Легко видеть, что коэффициент Лоде в опытах Т. Кармана равнялся- -1, а в опытах Р. Бекера—1.  [c.548]

Каждая из серий испытаний, входивших в опыт Т. Кармана и Р. Бекера, дает огибающую предельных кругов Мора. Огибающие получаются в обоих случаях плавными, но несколько смещенными одна относительно другой. Это несовпадение огибающих объясняется тем, что, как только что обсуждалось, роль СТа в опытах Т. Кармана и Р. Бекера была неодинаковой. Иными словами, предположения О. Мора об отсутствии влияния Ста на возникновение предельного состояния материала не оправдывается, хотя это влияние и не столь уж велико и им зачастую можно пренебрегать i).  [c.548]


Рассматривая влияние величины дисбаланса па изменение нагрузки на опоры цилиндров и пользуясь рекомендациями Г. Бекера, можно показать, что при скорости вращения п  [c.378]

Рис. 41. Устройство для выплавки и разливки в контролируемой атмосфере (Пирсон и Бекер) Рис. 41. Устройство для выплавки и разливки в контролируемой атмосфере (Пирсон и Бекер)
Если обозначить силу, действующую вдоль щуповой державки, через f (фиг. 46, а), а силу, перпендикулярную к ней и изгибающую державку, через F, то, согласно Бекеру, эти силы будут находиться в следующей зависимости  [c.71]

Вильямс в дискуссионной заметке [6], ссылаясь на опыты Бекера, указывает, что в небольшом количестве (меньше 1%) MgO может растворяться в окиси бериллия, что видно из следующих данных. Параметры решетки ВеО без MgO а=2.69802+ 0.0006, с=4.37783 +0.00018 А, с/а=1.62261 с 1% MgO а=2.69873 + 0.00005, с=4.37808+0.00015 А, с/а=1.62227.  [c.132]

В настояш ее время фотоэлектронная спектроскопия в основном применяется для выяснения структуры, молекул определения потенциалов ионизации, а для аналитических целей применяется редко, хотя преимущества этого метода очевидны отсутствие взаимовлияний компонентов смеси, высокая чувствительность и возможность определения состава поверхности твердого вещества [38]. В качестве примера аналитического использования этого метода можно привести работы Бекера и др. [39].  [c.283]

Бекер Р.— В кн. Новые идеи в технике, (Перевод с нем. яз.) Образование , Петроград, 1915.  [c.395]

Таль с червячной передачей Бекера (фиг. 139). Двухходовой червяк фрезеруется из одного куска с червячным колесом (звездочка фрезеруется из одного куска  [c.727]

Некоторым недостатком этого механизма является износ кулисы и кулисного камня. Для устранения его предложен беску-лисный механизм Бекера, но из-за сложности он не получил распространения.  [c.213]

Додж- 32 Студе- бекер 87.3 4.0 2,3 13 22 1,7 - 2,2 25,8  [c.128]

Б. К. Климова [Л. 61], опубликованной в 1939 г., приводятся сведения об опытном газогенераторе аэрофонтан-ного типа. В учебнике М. Ю. Лурье [Л. 82] описана предложенная А. П. Ворошиловым аэрофонтанная сушилка, которая применялась для сушки хлопка, опилок и зерна. Н. И. Сыромятников в 1951 г. опубликовал результаты испытаний топок аэрофонтанного типа Л. 153]. Сведения о применении фонтанирующего слоя при термической обработке торфа имеются в работе Н. Н. Богданова и др. [Л. 875]. П. Г. Романков с сотрудниками сообщают о сушке красителей и пастообразных материалов в аэрофонтанных установках (Л. 659, 779 и 1069], а Б. С. Сажин [Л. 1176] — о работе подобной установки на одном из отечественных заводов. В брошюре М. Е. Бекера 1[Л. 634] описана сконструированная и опробованная аэрофонтанная сушилка.  [c.174]


Термодинамические критерии аморфизации металлических сплавов позволяют из самых общих предпосылок, без конкретизации атомного или электронного строения жидкой и кристаллических фаз, подойти к выявлению систем, сплавы которых обладают относительно повышенной или, наоборот, пониженной склонностью к аморфизации. В соответствии с одним из термодинамических критериев склонность к аморфизации зависит от характера изменения в зависимости от состава температуры Го, которая определяется как температура, при которой твердая и жидкая фазы имеют одну и ту же свободную энергию и при достижении которой возникает движущая сила для превращения расплава в твердый раствор того же состава (Бекер—Кан). Сплавы, для которых изоконцентраци-онный переход возможен, склонны к аморфизации.  [c.13]

Приспособление для вакуумной разливки медных сплавов (рис. 41) описано Пирсоном и Бекером [37]. Шихта расплавляется индукционными токами высокой частоты контролируемая атмосфера или вакуум поддерживаются в кварцевой трубе. Кварцевый стопор притирается к отверстию, находящемуся в дне ко-рундизового тигля, череэ которое разливается металл. Стальная насадка на верхней части стопора позволяет удалять его электромаг-  [c.62]

Указанный метод обработки экспериментальных данных был широко использован также в работах Бекера [64—67], Даклера [103], Ван Вингена [99] и других исследователей. Однако эмпири-ческие зависимости, полученные в этих работах, не могут претендовать на общность хотя бы по той причине, что получены на основании гипотез с весьма искусственными допущениями. Так, например, предположение Мартинелли о том, что можно получить единую зависимость для всей зоны турбулентного течения смеси независимо от структуры потока, не соответствует действительности. В дальнейшем будет показано, как с изменением структуры течения смеси резко меняются закономерности изменения основных гидравлических параметров — истинного газосодержания и коэффициента сопротивления, вследствие чего практически исключается возможность построения единой гидравлической модели всево.зможных структур течения.  [c.10]

Теоретическое обоснование для перехода на способ прерывистого ощупывания дал Бекер (Be ker) .  [c.70]

Рассматриваемая в настоящем разделе теория зародышеобразо-ванжя была развита главным образом Фольмером, а также Бекером ж Дёрингом применительно к превращениям пар жидкость и дар твердое тело. К реакциям в твердом состоянии ее впервые применил Бекер.  [c.237]

Существует несколько способов применения хромсодержащих иммерсионных сред. По немецкому способу DBS (Девис, Бекер, Штейнберг), называемому еще инхромированием, работают со смесью гранулированного феррохрома (65% хрома) и пористой керамической массы, пропитанной СгСЬ. При рабочей температуре около 1050° С над обрабатываемыми деталями, помещенными в муфельные или тигельные печи, в течение 5—10 ч пропускается водород, насыщенный хлористым водородом.  [c.175]

Однако, по новейшим исследованиям Бекера и Маттинга [44], защитный газ практически бесполезен, потому что окисление проволоки происходит внутри воздушного колпака металлизатора, т. е. до распыления. Это окисление происходит при соприкосновении высоконагретой проволоки с еще не сгоревшей смесью горючего газа с кислородом, что однозначно установлено путем киносъемки.  [c.637]

Теория Маттинга и Бекера [55]. Образование слоя из металлических капелек основано частично на адгезии в точках металлического контакта. Эти точки образуются от разрывов окисных пленок при столкновении. Отчасти рост слоя происходит в результате механического заклинивания частиц между включениями окислов. При определенных условиях могут образоваться спаи.  [c.640]

Изложенные факты заставили некоторых исследователей отказаться от объяснений защитного действия ингибиторов исключительно физической адсорбцией. Так, Мишель и Гагер уподобляют адсорбцию ингибитора на металле адсорбции молекул красителя на волокне. Бекер и Зисман " предполагают даже значительное электронное взаимодействие между молекулами азотсодержащих ингибиторов и поверхностью металла. Женнн и Хюгель в 1954 г. установили, что при использовании меркаптанов в качестве ингибиторов коррозии железа в кислоте они разлагаются при соприкосновении с металлом, на поверхности которого образуется защитная пленка сульфида железа.  [c.57]


Бекер исследовал большое число веществ в качестве летучих ингибиторов коррозии. Опыты проводились в парах воды и ингибитора при 65°. Результат защитного действия ингибитора оценивался как процентное отношение поверхности металла, не подвергшейся коррозии, к общей поверхности образца. Ни одна из 36 исследованных органических кислот не обнаружила полного (100%-ного) защитного действия. Наибольшее защитное действие аммиака, аминов и оксиаминов, исследованных Бекером, составляло 50%-,  [c.162]

За несколько лет до этого В. Боте и Г. Бекер обнаружили, что бериллий и другие легкие элементы нри бомбардировке их се-частицами полония испускают проникающее излучение. Высокая проникающая способность бериллиевых лучей свидетельствовала, что они электрически нейтральны. Сначала предполагали, что эти лучи имеют электромагнитную природу, подобно рентгеновским или гамма-лучам. Ирен и Фредерик Жолио-Кюри заметили, что это излучение выбивает протоны из вещества, богатого водородом (парафина). Скорость этих протонов оказалась существенно больше, чем должна была быть по законам сохранения энергии, если бы они выбивались электромагнитным излучением, возникающим в результате бомбардировки ядер бериллия се-частицами полония. Чедвик облучал бериллиевыми лучами помимо парафина и иные материалы и обнаружил, что под действием этого излучения вылетают не только ядра водорода, но и другие ядра, двигавшиеся, однако, с заметно меньшей скоростью. Сопоставляя скорости ядер отдачи водорода и азота, Чедвик показал, что при расщеплении ядер бериллия вылетают частицы, имеющие массу, и что она близка к массе протона. Чедвик назвал эти частицы нейтронами. Однако первоначально он, как и другие физики, предполагал, что нейтрон не элементарная частица, а некое связанное состояние протона и электрона. Самостоятельность нейтрона и его фундаментальная роль в строении атомных ядер была понята несколько позже.  [c.17]

На целесообразность разделения предельной поверхности на ряд поясов у1 ывали также Бекер 28 ], Бур-тон [526]7 Давиденков [110], Вайг-лер [6401 и др.  [c.87]

О том, что при наложении гидростатического сжатия изменяются пластические свойства материала, известно давно. Еще Карман [184] и Бекер [28] в опытах по разрушению каррарского мрамора и цйнка при одновременном действии давления в осевом и поперечном направлениях обнаружили, что дополнительные сжимающие вапряжения увеличивают пластичность материала. Более полные данные по истории вопроса можно найти в работе [323].  [c.280]

Испытания на сжатие и кручение каменных материалов при высоких (до 6000 кПсм ) гидростатических давлениях проведены Т. Карманом [184] и Р. Бекером [28]. Представляя результаты своих опытов в виде диаграммы Мора, они пришли к выводу, что с увеличением гидростатического сжатия прочность материалов повышается в соответствии с предсказаниями теории Мора.  [c.299]

При подъеме тормоз выключается при спуске передача необходима, ибо при подобных тормозах без зазора приходится во время спуска преодолевать момент, равный тормозному моменту за вычетом момента от груза. Для безопасности тормозной момент должен быть в 1,2 до 1,3 раза больше грузового момента. В подобных тормозах с люфтом передача служит во время спуска для размыкания тормоза. Червячные грузовые тормоза без люфта в червячных полиспастах применяются червячные грузовые тормоза одна из опор червяка имеет поверхности трения (конические поверхности трения в конструкции Бекера, плоские поверхности в тормозе Людерса, плоские и цилиндрические поверхности у Больцани (Максим). На фиг. 107 изображен червячный тормоз Бекера. Возникающее в результате действия груза осевое усилие Р червяка передается на конический тормоз.  [c.712]

Бекер и Гааг, Асбест, Берлин 1927, собств. изд. — Ш е л ь м а н н, Полные данные об обработке асбеста, Берлин 1925, Ссюз германских издательств.— Р 6 л л ь, Асбест и его значение, а также применение Д.1Я строительных в инду-  [c.1352]

По данным Бекера [52], коэффициент диффузии углерода в W составлял при 2185° D = 5- 10 сл1 сек " при 2355° D = == 10 10 см сек. По данным Бос-форта [52], в температурной за висимости коэффициента днффу зии углерода в карбиде Wo те плота активации диффузии Q 108 ООО кал/.иОЛЬ. В монокристалле вольфрама Q 72 ООО кал1 моль.  [c.247]


Смотреть страницы где упоминается термин Бекера : [c.573]    [c.547]    [c.548]    [c.567]    [c.817]    [c.237]    [c.455]    [c.35]    [c.242]    [c.243]    [c.356]    [c.643]    [c.239]    [c.8]    [c.387]    [c.714]    [c.715]    [c.727]    [c.167]    [c.168]    [c.168]   
Движение по орбитам (1981) -- [ c.10 , c.374 , c.396 , c.532 , c.533 ]



ПОИСК



Бекер (Becker

Бекер Р. (Bocker

Бекер* (Maker



© 2025 Mash-xxl.info Реклама на сайте