Энциклопедия по машиностроению XXL

Оборудование, материаловедение, механика и ...

Статьи Чертежи Таблицы О сайте Реклама

Тела твердые — Коэффициент линейного

Для твердых тел рассматривается также коэффициент линейного расширения, который определяется аналогичным образом.  [c.55]

Тепловое расширение изотропного твердого тела характеризуется температурным коэффициентом линейного расширения а (истинным или средним). Температурный коэффициент объемного расширения Р За. С погрешностью 10% температурный коэффициент линейного расширения можно вычислить по формуле Грюнайзена  [c.114]


Без большой погрешности можно принять, что коэффициент объемного расширения твердого тела равен утроенному коэффициенту линейного расширения р=3 а.  [c.8]

Остаточные напряжения имеют место практически в любых твердых телах. Это объясняется анизотропией свойств реальных твердых тел, например, разными коэффициентами линейного расширения для разных структурных составляющих, из которьк состоит твердое тело. Можно только говорить о вели-  [c.52]

Таким образом, расстояние между атомами, совершающими гармонические колебания, при нагревании не изменяется, так как их среднее смещение <л >=0, а следовательно, и тепловое расширение должно отсутствовать, что противоречит реальной ситуации. Все твердые тела при нагревании расширяются. Для большинства твердых тел относительное расширение при нагревании на ] К составляет примерно 10 =. В табл. 6.1 приведены значения температурных коэффициентов линейного расширения для некоторых изотропных веществ.  [c.184]

При нормальных условиях модуль всестороннего сжатия для твердого тела приблизительно в миллион раз больше,, чем для газообразного. Величина, обратная р, называется сжимаемостью (коэффициентом сжатия). Таким образом, газы примерно в миллион раз более сжимаемы, чем твердые тела, тогда как коэффициент теплового расширения газа в 10 и даже в 100 раз больше, чем коэффициент твердого тела. Коэффициент объемного расширения, который в. три раза больше коэффициента линейного расширения а, оп-  [c.10]

Термометры, основанные на тепловом расширении веш ества, широко используются с термометрическим телом в жидком состоянии это жидкостно-стеклянные термометры (см. 9.2). Но имеются термометры этого вида и с твердым термометрическим телом дилатометрические и биметаллические их действие основано на различии коэффициентов линейного теплового расширения двух материалов (например, инвар — латунь, инвар — сталь).  [c.172]

ТЕМПЕРАТУРНЫЕ КОЭФФИЦИЕНТЫ ЛИНЕЙНОГО РАСШИРЕНИЯ ТВЕРДЫХ ТЕЛ  [c.223]

Определить с помощью метода размерностей характер зависимости силы сопротивления Р движению твердого тела в жидкой среде, имеющей плотность р, вязкость р. и коэффициент поверхностного натяжения С, если относительная скорость равномерного движения тела V, его характерный линейный размер I и коэффициент абсолютной шероховатости Д заданы.  [c.150]


Коэффициент линейного расширения твердых тел  [c.15]

Коэффициенты линейного расширения твердых тел а-Ю при 20° С [19]  [c.15]

Тела твердые — Коэффициент линейного расширения 15  [c.551]

Коэффициенты линейного расширения металлов и сплавов в различных интервалах температур даны в табл. 12 и 13, коэффициенты линейного расширения твердых тел — в табл. 14.  [c.15]

Значение коэффициента линейного расширения твердых тел [6], [16], [25], [37], [38], [39], [40]  [c.17]

За исключением тех уже упоминавшихся твердых тел, в которых происходят фазовые превращения — переход из одной кристаллической модификации в другую, из ферромагнетика в парамагнетик, из сверхпроводника в обычный проводник и т. д. При приближении к точкам фазовых переходов теплоемкость и температурный коэффициент линейного расширения (резко возрастают.  [c.157]

Таблица 2-31 Коэффициент линейного расширения твердых тел Таблица 2-31 <a href="/info/31262">Коэффициент линейного расширения</a> твердых тел
Коэффициенты линейного расширения некоторых твердых тел (для температуры около 20 С)  [c.18]

Коэффициент линейного расширения твердых тел а — величина изменения линейного размера материала при изменении температуры на ГС, 1/К  [c.78]

Изменение объема твердых тел при нагревании рассчитывают по изобарному коэффициенту расширения а (2.30), называемому также коэффициентом объемного расширения, либо по коэффициенту линейного расширения  [c.118]

В дальнейшем мы будем считать для идеального стержня величины Е VI а постоянными, а также пренебрежем изменением при растяжении поперечного сечения а (учет этого изменения дает эффекты второго порядка малости по относительной деформации А/ / /). Так как для большинства твердых тел коэффициент линейного расширения а 10 К , то произведение а(Т—То) остается весьма малым по сравнению с единицей вплоть до температур, близких к температуре плавления, и мы будем в дальнейшем пренебрегать величинами второго порядка малости по а Г. В частности, формулу (14.7) мы можем записать в пределах указанной точности в виде  [c.67]

Температурное (тепловое) расширение — изменение размеров тела в процессе его нагревания. Для характеристики температурного расширения твердых тел вводят коэффициент линейного температурного расширения.  [c.505]

Главные температурные коэффициенты линейного расширения анизотропных твердых тел (кристаллов).  [c.113]

Коэффициент объемного расширения — увеличение единицы объема тела при повышении его температуры на 1°. Для однородных твердых тел коэффициент объемного расширения равен утроенному коэффициенту линейного расширения (табл. 21).  [c.129]

Коэффициент линейного расширения а есть увеличение длины тела при повышении его температуры на 1°С при начальной длине, равной 1,0. Коэффициент объемного расширения для твердых тел может быть принят равным Зо.  [c.18]

Термические остаточные напряжения возникают в теле детали из-за того, что изменение объема массы (или линейных размеров) детали в связи с изменением температуры не могут происходить свободно. Охлаждение пластмассовой детали в процессе формования (литья под давлением) или после извлечения из формы (прессования) сопровождается термоударом. Значительное различие в величинах коэффициентов линейного термического расширения материала формы и детали приводит к существенным объемным изменениям детали. Образование твердой наружной оболочки раньше, чем полностью отверждается вся масса по сечению детали, в свою очередь, препятствует тому, чтобы изменения объема протекали  [c.267]

Учитывая относительно небольшую прочность материалов труб и высокий коэффициент линейного расширения, арматуру, отводы, крестовины, компенсаторы необходимо укреплять самостоятельно во избежание дополнительной нагрузки на трубопровод, что особенно важно при монтаже вентилей, кранов и другой арматуры, которые должны образовывать в системе трубопровода твердые опорные точки. Тело задвижки (вентиля) целесообразно прикреплять к ограждению с помощью хомута, крепление хомутов к фланцам или раструбам фитингов недопустимо. Регулирующие вентили у дозировочных бачков, расходных баков, мерников и т. д. следует устанавливать с минимальным выносом арматуры для предотвращения изгибающих напряжений в пластмассовом патрубке отвода. В этом случае необходимо предусматривать установку специальных креплений под арматуру.  [c.77]


Температурное расширение. Коэффициент линейного температурного расширения а твердого тела есть относительное удлинение тела при повышении температуры на ГС размерность — мм/(мм-°С).  [c.22]

Коэффициенты линейного расширения твердых тел a lO при 20 С  [c.182]

А. В. Троицкий [35] разработал отличный от дилатометрического метод определения коэффициента линейного расширения твердых тел при помощи проволочных датчиков сопротивления (тензометров). Для измерения на две противоположные плоские грани образца и эталона наклеивают датчики с одинаковым сопротивлением. Дат чики эталона Кг, R включают в противоположные плечи моста, другими плечами которого являются датчики , образца (рис. 15). Испытуемые образцы и эталон вместе с датчиками помещают в термостат.  [c.162]

Косинусы — Таблицы 857 Котангенсы — Таблицы 859 Коэффициент линейного расширения твердых тел 881  [c.891]

Тела твердые — Коэффициент линейного )асширения 15, 16, 17  [c.731]

Сплавы системы Fe - Ni помимо низких значений температурного коэффициента линейного расширения при некоторых концентрациях никеля обладают еще одним замечательным свойством — малым температурным коэффициентом модуля нормальной упругости. Во всех твердых телах, в том числе и металлах, модуль упругости при нагреве уменьшается в связи с уменьшением энергии межатомных связей. В некоторых сплавах системы Fe - Ni, называемых элинварными, наблюдается аномалия в изменении модуля упругости при нагреве, который либо растет, либо изменяется очень незначительно.  [c.564]

Тепловое расширение анизотропного твердого тела (кристалла) может быть описано симметричным тензором второго порядка (тензором теплового расширения), компонентами которого являются температурные коэффициенты линейного расширения в определенных направлениях. Если структура тела известна, то для задания тензора достаточно указать три главных температурных коэффициента расширения ai, аа, Oj соответственно вдоль главной оси симметрии кристалла, перпендикулярно к главной оси в плоскости осей симметрии и в направлении, перпендикулярном к двум первым. В крнсгаллах одноосной симметрии аа= Од, а направление, определяющее аа, перпендикулярно к главной оси симметрии и лежит в произвольной плоскости, проходящей через нее. Температурный коэффициент линейного расширения в произвольном направлении выражается через главные коэффициенты  [c.110]

Измерение температуры сварки производится фотопирометром и термопарой совместно с потенциометром, который одновременно с измерением и записью производит автоматическое регулирование режима работы высокочастотного генератора. Диффузионная сварка выгодно отличается от других способов тем, что для образования соединения не требуются припои, флюсы, электроды, присадочная проволока и прочие вспомогательные материалы. Подавляющее большинство металлов, сплавов и материалов можно соединять в однородном и разнородных сочетаниях, при этом исходные физико-механические свойства соединяемых элементов практически не изменяются. Если свариваются однородные материалы (например, одинаковые металлы, сплавы, полупроводниковые элементы одинакового состава и т. п.), в соединении не удается обнаружить границы раздела двух тел. При сварке разнородных металлов, особенно таких, элементы которых не обладают взаимной растворимостью, в зоне контакта может образоваться хрупкая интерметаллическая прослойка, сильно снижающая пластичность и прочность. В этом случае сварку производят с промежуточной прокладкой в виде фольги из третьего металла, образующего твердые растворы с элементами свариваемой пары. Такие же прокладки используют прп сварке материалов, у которых сильно отличаются коэффициенты линейного расширения.  [c.408]

Устойчивость скольжения при трении твердых тел. Для определения условий устойчивого скольжения твердых тел Ф.Р. Геккером и С.И. Хайралиевым [16] была использована теория устойчивости Ляпунова и проведена оценка устойчивости по первому приближению. Для этого рассмотрено возмущенное состояние модели (рис. 4.29), весьма близкое к устойчивому, которое может быть описано с помощью коэффициентов линейного разложения  [c.118]

Коэффициентом линейного расишрения твердых тел а в интервале температур и <2 называется величина  [c.182]

Твердые вещества — Удельный вес 880 Твердые тела — Коэффициент линейного расширения 881 Текстолит поделочный листовой и в плитках—Размеры 835 Температура 872 Температуропроводность 872 Теплоемкость 872 Теплопередача 872 Теплопроводность 872 Термопласты — Прессование инжек-ционное — Режим 834  [c.907]


Смотреть страницы где упоминается термин Тела твердые — Коэффициент линейного : [c.476]    [c.430]    [c.65]    [c.148]    [c.580]    [c.180]    [c.89]   
Справочник машиностроителя Том 2 Изд.3 (1963) -- [ c.0 ]



ПОИСК



Коэффициент линейный

Коэффициент твердых тел

Тела твердые — Коэффициент линейного жидкости

Тела твердые — Коэффициент линейного расширения



© 2025 Mash-xxl.info Реклама на сайте