Справочник химика 21

Химия и химическая технология

Статьи Рисунки Таблицы О сайте English

Коэффициент линейного расширения металлов

    Разрушение футеровок из материалов неорганического происхождения происходит в результате напряжений, которые возникают в материале при резких сменах температуры из-за различия коэффициентов линейного расширения металла корпуса и материала футеровки. Футеровки неорганического происхождения применяются в виде кирпичей, плиток, фасонных деталей, цементов, бетонов. [c.152]


Фиг. 7. Зависимость относительного изменения сопротивления тензодатчиков от коэффициента линейного расширения металла Фиг. 7. <a href="/info/40214">Зависимость относительного</a> <a href="/info/426602">изменения сопротивления</a> тензодатчиков от <a href="/info/161809">коэффициента линейного расширения</a> металла
    Коэффициент линейного расширения покрытия в 14 раз выше коэффициента линейного расширения металла. При покрытии полиэтиленом выпуклых поверхностей металлов разница в коэффициенте линейного расширения приводит к повышению адгезии при покрытии полиэтиленом вогнутых поверхностей возникают напряжения, направленные на отрыв покрытий, поэтому полиэтилен наносят на прослойки полиэтилена с наполнителями или же на эластичные грунтовочные лакокрасочные покрытия. [c.423]

    Эксплуатация пластмасс, имеющих металлические покрытия, вызывает особые затруднения при наличии механических усилий. Основной причиной является нарушение связи между покрытием и основным слоем из-за внутренних напряжений, возникающих при изменении температуры, вследствие значительного различия коэффициентов линейного расширения металлов и пластмасс. Вероятно, использование пластичного нижнего покрытия (такого, как медь) достаточной толщины позволит предотвратить его отслоение вследствие разной степени расширения и сжатия металлов и пластмасс. Зафиксированы случаи, когда детали из пластмасс с никелевым и хромовым покрытиями разрушались под действием нагрузок в местах углубления или выступов с острыми углами, в то время как подобные пластмассовые детали, не имевшие покрытий, удовлетворительно выдерживали нагрузки. Поломки возникают в местах концентрации напрян<енпй, вызывая разрушение хромового покрытия, после чего трещина распространяется на подслои металла и основной материал — пластмассу. В таких случаях приходилось производить замену деталей. [c.130]

    На рис.и.З показана зависимость коэффициента линейного расширения металлов от температуры. Значения коэффициента линейного расширения для различных материалов даются в работах [II, 14]. Там же приводятся данные и о теплопроводности материалов. Более подробно механические и теплофизические свойства конструкционных материалов приводятся в работах [16-18]. [c.128]

    Скорость коррозии возрастает с увеличением температуры из-за повышения коэффициента диффузии и изменения защитных свойств пленки. Быстрое разрушение защитной пленки часто вызывают резкие температурные изменения. Это связано прежде всего с различными коэффициентами линейного расширения металла и пленки. [c.228]


    Оценка приведенных значений мон ет быть произведена лишь путем сопоставления их с коэффициентами линейного расширения металлов и сплавов. Например, коэффициенты линейного расширения (а-10 ) составляют 10,6—12,2 для углеродистой стали, 11,8 — для желеэа. 8,7 — 11,1 для чугуна и 28,8 — для свинца. [c.41]

    При выборе посадок и зазоров необходимо учитывать различие термических коэффициентов линейного расширения металлов и [c.48]

    Для изготовления различных конструкционных элементов с металлическими вставками предпочтительно использовать поликарбонаты, армированные стеклянным волокном. Вследствие незначительной усадки при формовании (всего 0,2—0,6%), низкого термического коэффициента линейного расширения (25—30-10 /°С), близкого к коэффициенту линейного расширения металлов, изделия из армированных поликарбонатов не обнаруживают тенденции к растрескиванию даже в процессе длительной эксплуатации. Поликарбонаты этого типа используют для изготовления контрольно-измерительной аппаратуры. [c.284]

    При использовании титановых сплавов в качестве плакирующего материала разница в коэффициентах линейного расширения плакирующего и основного слоев не должна быть слишком большой. Несоблюдение этого условия может вызвать при нагреве деформацию плакирующего слоя и даже его разрушение. Исходя из этого и принимая во внимание значение коэффициентов линейного расширения металлов, титановые сплавы можно рекомендовать для плакировки углеродистой и нержавеющей сталей . [c.36]

    При температурах стенки сосуда более указанных температурные напряжения можно не учитывать, так как явление ползучести, материала выравнивает напряжения по толщине стенки сосуда., В случае применения антикоррозийной облицовки сосудов необходимо проверять, не влияет ли эта облицовка на повышение напряжений, в основном несущем нагрузку слое металла под действием высоких температур, при различных коэффициентах, линейного расширения металла облицовки и корпуса. [c.63]

    Осевые смещения других бандажей равны аИ, где а — коэффициент линейного расширения металла обечайки, 1—среднее увеличение температуры на участке между неподвижным и рассматриваемым бандажами, / — расстояние между теми же бандажами. Как видно, чем меньше I, тем меньше и смещение бандажа. [c.399]

    И Р2—коэффициенты линейного расширения металла шестерен  [c.312]

    Свойства материалов, на которые наклеиваются тензодатчики, характеризуются в первую очередь коэффициентом линейного расширения. Не ориентируясь на справочные данные, которые могут не соответствовать маркам применяемых металлов, экспериментально определили коэффициент линейного расширения металлов а при изменении температуры от +20 до —183° С. Измерение длины 126 [c.126]

    Применяется для заливки высоковольтных элементов, герметизации радиотехнических устройств и электронных блоков, работающих в условиях пониженного давления, а также для склейки материалов, имеющих значительное различие в коэффициентах линейного расширения (металл—стекло и т. д.). [c.303]

    Одновременно с формованием корпуса заготовляют детали куба. Корпус вставляют в металлический кожух (для защиты от механических повреждений) и укрепляют с помощью металлического уголка. Вследствие различия коэффициентов линейного расширения металла и фаолита между корпусом куба и кожухом оставляют зазор 25 мм. Зазор после установки отгонного куба в цехе заливают жидким раствором цемента М-300-400 (соотношение песка и цемента 3 1) через отверстие, вырезанное в верхней части кожуха. [c.26]

    Реже для защиты металла от газо-, вой коррозии при высоких температурах изделия (Покрывают окалиностойкими Э(малями. Трудно получить хорошее сцеллен ие между эмалью и металлом при переменах температур, так ка коэффициенты линейного расширения металла и эмали различны. Кроме того, эмали хрупки и дают трещины при небольших деформациях. В настоящее время эмали и керамические покрытия изучают в связи с развитием реактивных газотурбинных авиационных двигателей. Такие покрытия успешно применяют для деталей, работающих при температурах до 1 450° С. [c.71]

    Чтобы определить зависимость изменения сопротивления датчиков от свойств металла деталей, на фиг. 7 нанесены значения относительного изменения сопротивления датчиков, охлажденных от +20 до —183° С, в зависимости от измеренного коэффициента линейного расширения металла. Как для отожженных, так и для неотожженных датчиков получена линейная зависимость. Тепловое сжатие образцов эквивалентно их механи-, ческой деформации и тангенс угла наклона прямых пропорционален тензочувствительности датчиков. [c.129]

    К основным факторам, определяющим работу тензодатчиков при различных температурах, относятся коэффициент линейного расширения металла а , температурный коэффициент сопротивления проволоки и коэффициент линейного расширения проволоки а . Для выделения влияния отдельных параметров проведена обработка экспериментальных кривых. К значениям опытных точек кривых (см. фиг. 6) прибавлены значения линейного изменения металла при соответствующих температурах. Таким способом на фиг. 8 получена кривая / для датчиков из неотожженного константана и кривая 2 для датчиков из отожженного константана для области минусовых температур. В обоих случаях можно наблюдать практическое совпадение значений для датчиков, наклеенных на разные металлы. Это означает, что именно различное удлинение металлов определяет разницу в изменениях сопротивления датчиков. [c.129]


    Тк и Тос — коэффициенты линейного расширения металла подкладки и осадка. [c.287]

    При обкладках второго типа эбонит располагается на мягкой резине, В этом случае резина поглощает все напряжения, возникающие вследствие различных коэффициентов линейного расширения металла и эбонита, в результате чего последний даже при резких переменах температур остается без повреждений. [c.48]

    Тоцкий Е. Е. Опытпое определение коэффициента линейного расширения металлов и сплавов. — ТВТ, 1964, т. 2, Л" 2, с. 205—214. [c.466]

    В процессе длительного изучения состояния ртутных ванн в эксплуатации было установлено, что преждевременный выход их из строя объясняется различием коэффициентов линейного расширения металла и эбонита и перегревом корпуса ванн. Это приводит к образованию трещин в эбоните, вследствие чего агрессивная среда проникает под обкладку, а также через узел крепления ее к металлу на границе раздела эбонит — металл. [c.98]

    Коэффициент линейного расширения металла а = 11,5-10 . [c.32]

    Термические напряжения с.тедует разделять на синхронно исчезающие при снижении температуры и остаточные. В качестве примера рассмотрим упругие термические напряжения в металлическом кольце (рис. 92). Пусть кольцо нагревается с внешней стороны. В любой момент времени, пока Т > Ттемпературное поле по сечению 1—1 будет иметь эпюру типа изображенной на рис. 92, Б. Ясно, что пока существует неравенство ТТбудет существовать неравенство термических приращений линейных размеров по внешнему и внутреннему диаметрам кольца, вследствие чего в сечениях кольца возникнут упругие термические напряжения. Они пе будут остаточными п исчезнут при Т= Т (вследствие теплопроводности металла). Максимальная величина этих напряжений будет зависеть от начальной разности температур .Т = — Гз и от абсолютной величины термического коэффициента линейного расширения металла. Время релаксации этих напряжений (соответствующее моменту, когда Т = Т ) пропорционально коэффициенту температуропроводности металла. [c.207]

    Припоями называют сплавы, используемые при пайке металлов высокой проводимости. Для получения хорошего соединения припой должен иметь температуру плавления ниже, чем у металла, хорошо смачивать поверхность в расплавленном состоянии, иметь небольшое сопротивление контакта. Температурные коэффициенты линейного расширения металла и припоя должны быть близки друг к другу. Применяют припои оловянно-свинцовые (например ПОС-61, содержащий 61% олова, а остальное— свинец), оловяно-цинковые (ПОЦ-90 имеет температуру плавления 199 °С и используется для пайки алюминия и его сплавов), сплавы висмута со свинцом, оловом, кадмием (для температур нагрева меньше, чем 100 °С) и др. [c.637]

    В качестве стекловидного материала для наплавления покрытия используют специальные, обладающие необходимым в зависимости от назначения комплексом физико-химическн.х свойств грунтовые и покровные э.мали. Грунтовые эмали применяют для наплавления промежуточного буферного слоя, прочно соединяющегося с металлической поверхностью и компенсирующего градиент температурных коэффициентов линейного расширения металла и наплавленного слоя из покровной эмали. [c.129]

    Физические методы определения сцепляемости основаны обычно на различии температурных коэффициентов линейного расширения металла осадка и подкладки. Вследствие этого-при нагревании электролитического осадка с подкладкой может происходить вспучивание покрытия,, образование пузырей и растрескивание, если сцепляемость неудовлетворительна. Этот метод является сугубо качественным и применяется обычно для контроля сцепляемости. Нагрев испытуемых образцов-может осуществляться различными способами. Чаще всего образцы помещают в кипящую воду, а затем быстро охлаждают. -1ногда для проверки сцепляемости нагревание производят путем натирания испытуемой поверхности полированным шпателем в течение нескольких секунд [20]. Существуют и другие разновидности указанного метода, на которых останавливаться нет смысла. [c.332]

    Предотвратить ослабление соединения можно дополнительным подтягиванием крепежного элемента (однако это увеличивает трудоемкость сборки болто- вого соединения), применением подкладочных металлических шайб под головки болтов и под гайки. Однако, учитывая различие между температурными коэффициентами линейного расширения металла и пластмассы, рекомендуется [85] отказаться от сплошных металлических колец и применять их в виде кольцевых сегментов [85]. [c.77]


Смотреть страницы где упоминается термин Коэффициент линейного расширения металлов: [c.318]    [c.127]    [c.112]    [c.110]    [c.67]    [c.320]    [c.110]    [c.265]    [c.317]    [c.243]    [c.1026]    [c.296]    [c.277]    [c.137]    [c.1783]    [c.178]    [c.368]    [c.368]    [c.235]    [c.307]   
Технологические трубопроводы нефтеперерабатывающих и нефтехимических заводов (1972) -- [ c.0 ]




ПОИСК





Смотрите так же термины и статьи:

Коэффициент расширения

Коэффициент расширения металлов



© 2025 chem21.info Реклама на сайте