Энциклопедия по машиностроению XXL

Оборудование, материаловедение, механика и ...

Статьи Чертежи Таблицы О сайте Реклама

Тепловые свойства металлов и методы их измерения

Равновесные методы. Равновесные методы заключаются в измерении температурной зависимости какого-либо физического свойства металла, находящегося в тепловом равновесии в области высоких температур, и определении равновесного вклада вакансий в значение физического свойства. Как отмечалось выше, равновесная концентрация вакансий экспоненциально растет с температурой, что при достаточно высоких температурах может привести к заметному изменению некоторых физических свойств.  [c.57]


Применение методов измерения тепловых свойств для исследования металлов и сплавов  [c.286]

ПРИМЕНЕНИЕ МЕТОДОВ ИЗМЕРЕНИЯ ТЕПЛОВЫХ СВОЙСТВ ПРИ ИССЛЕДОВАНИИ МЕТАЛЛОВ И СПЛАВОВ  [c.64]

Представления о свойствах идеального метода термометрии, предназначенного для измерений в сложных экспериментальных условиях микротехнологии, можно сформулировать следующим образом а) отсутствует необходимость в тепловом равновесии чувствительного элемента (датчика) с объектом, т. е. не нужен тепловой контакт датчика с поверхностью б) отсутствует гальваническая связь датчика с регистрирующим прибором, что устраняет электромагнитные помехи при измерениях в) результат измерения не зависит от наличия или отсутствия фонового излучения любой интенсивности в реакторе и от состояния оптических окон г) температурная чувствительность не ниже, чем у традиционных методов д) величина измеряемого сигнала достаточна для надежной регистрации и не изменяется существенно в широком диапазоне температур е) высокое быстродействие позволяет проводить измерения нестационарных температур поверхности в импульсных разрядах ж) возможны как локальные измерения, так и термография поверхностей з) возможна термометрия любых материалов (металлов, полупроводников, диэлектриков) независимо от состояния поверхности (шероховатость, тонкие пленки и т.д.) и) возможно применение как для единичных, так и для рутинных измерений к) метод может применяться для термометрии как неподвижных, так и движущихся объектов в плазме.  [c.16]

Тепловые свойства [1] металлов и методы их измерения  [c.229]

В настоящее время мы располагаем пятью методами комплексного характера [1—6]. Для систематических исследований свойств тугоплавких металлов применялись в основном два из этих методов. Сведения об этих методах опубликованы, поэтому здесь мы дадим лишь их краткую характеристику. Для изучения комплекса тепловых свойств более или менее массивных металлических образцов в последнее время был разработан и использован метод, основанный на переменном модулируемом нагреве токами высокой частоты. Исследуемый образец — цилиндр диаметром 1 и длиной 5—10 см — помещается внутри индуктора высокочастотной печи, мощность которой периодически изменяется электронной модулирующей схемой. Колебания температуры поверхности образца регистрируются бесконтактным фотоэлектрическим методом. Температуропроводность определяется по сдвигу фаз между колебаниями температуры и изменениями мощности. Для определения теплоемкости и теплопроводности необходимо знать мощность, вводимую в образец. С этой целью проводится определение напряженности магнитного поля у поверхности образца путем измерения э.д.с. индукции, возникающей в измерительном витке, охватывающем образец в диапазоне температур от 1000 до 2500° К. Погрешность определения температуропроводности и теплоемкости составляет примерно 4 и 5% соответственно (сумма систематической и результирующей случайной ошибки). В последнее время разработан и изучен иной вариант той же методики, отличающийся использованием полых цилиндрических образцов и регистрацией колебаний температуры на внутренней поверхности образца. Этот вариант обладает большей чувствительностью и за счет этого позволит снизить погрешность измерений на 1—2% в сравнении с названными цифрами.  [c.52]


Тепловые свойства. Разница между теплотами образования сплавов и металлов, из которых они построены, была обнаружена в целом ряде случаев. Для этого обычно пользуются тремя методами 1) сравнительным измерением теплоты, выделяющейся при растворении сплавов и металлов в кислотах 2) прямым калориметрическим измерением теплоты реакции  [c.52]

Одной из основных задач современной теплофизики является разработка новых совершенных методов высокотемпературных исследований физических свойств, в частности тепло- и электропроводности [металлов и сплавов. Существующим высокотемпературным исследованиям характерны определенные недостатки, которые значительно усложняют постановку эксперимента. Основные трудности подобных работ связаны с измерением истинной температуры и величины тепловых потоков.  [c.135]

Настоящая книга, по мнению авторов, впервые в отечественной практике предлагает обоснованное описание температурной зависимости удельного электрического сопротивления восьми переходных металлов практически во всей области температур их твердой фазы. Использованный метод обработки результатов индивидуальных измерений был нацелен на получение информации о свойствах предельно чистых металлов. Только опираясь на такие сведения, можно уточнять модельные представления о проводимости и вскрывать природу изменений сопротивления под влиянием теплового возбуждения или слабого легирования.  [c.84]

Как показано в предыдущей главе, потери в металлах имеют в основном тепловой характер, причем теория Зенера объясняет большинство наблюдаемых результатов. Внутреннее трение в пластиках и диэлектриках, вообще говоря, значительно выше, так что значение модуля упругости изменяется с частотой очень быстро. Эти явления будут обсуждены позже, в главе, где описаны другие методы измерения динамических упругих свойств, но здесь было бы полезным иметь оценку относительных значений величины внутреннего трения в различных материалах. В табл. 1 приведены значения, полученные Джемантом и Джексоном при частотах между 0,3 и 10 гц. Самое низкое значение внутреннего трения отмечено в пьезоэлектрических кварцевых резонаторах. Ван Дейк [147] даёт значение  [c.124]

Данные о качественных, а иногда и количественных соотноще-ниях между составом, структурой и свойствами металлов и сплавов можно получить, применяя различные методы металловедческого исследования. К их числу относятся исследование макро- и микроструктуры, рентгено- и электронографический анализы и исследования физико-механических и химических свойств (механические испытания, термический, дилатометрический, магнитный анализы, измерение электросопротивления, тепловых свойств, внутреннего трения, метод меченых атомов, химический анализ, карбидный и ин> терметаллидный анализы и др.).  [c.92]


Смотреть страницы где упоминается термин Тепловые свойства металлов и методы их измерения : [c.589]    [c.220]    [c.8]   
Смотреть главы в:

Металловедение и термическая обработка стали Том 1, 2 Издание 2  -> Тепловые свойства металлов и методы их измерения



ПОИСК



Измерение методы

Металлов Свойства

Пар Тепловые свойства

Тепловые методы



© 2025 Mash-xxl.info Реклама на сайте