Cтраница 2
ДУ) - Сплавы, содержащие больше 25 % Ni, имеют аустенитную структуру. Аномальность изменения коэффициента линейного расширения сплавов системы Fe-Ni широко используют в технике. [16]
![]() |
Коэффициент линейного расширения железоникелевых сплавов ( Шевенар. [17] |
Сплавы, содержащие больше 25 % Ni, имеют аустенитную структуру. Аномальность изменения коэффициента линейного расширения сплавов системы Fe-Ni широко используют в технике. [18]
![]() |
Изменение с составом электросопротивления, температурного коэф. [19] |
При температуре упорядочения ( 385 по [62]) имеет место резкое возрастание коэффициента линейного расширения. В неупорядоченном состоянии коэффициент линейного расширения сплава составляет при 390 18 5 - Ю-6 град-1, а при 600 - 22 2 - 10 - 6 град-1. В работе [284] выведена формула для вычисления этого коэффициента для упорядоченного сплава того же состава и сплавов других бинарных систем того же типа. [20]
Во время проведенного пробега трубы реакционной печи работали удовлетворительно; несколько труб, в которых была недостаточно обеспечена компенсация линейного расширения, изогнулась, остальные же работали без деформации. Кроме того, было отмечено возрастание коэффициента линейного расширения сплава № 2 при работе в условиях высоких температур. Так, расчетная величина температурного удлинения труб равна 90 мм, фактически же она достигла 150 мм. [21]
При рассмотрении вопроса о сцепляемости между разными металлами необходимо также учитывать значения коэффициента линейного расширения соответствующих металлов. В процессе электролиза, а также при механической обработке металлов, происходят резкие колебания температуры, в результате чего возможно отслаивание осадка от его основания, если коэффициенты линейного расширения сплава и осадка резко различны. [22]
Для большинства двойных систем изменение коэффициента линейного расширения подчиняется закону Курнакова. Исключение составляют системы Fe-Ni ( рис. 163) и Fe-Pt. Сплавы, содержащие больше 25 % Ni, имеют аустенитную структуру. Аномальность изменения коэффициента линейного расширения сплавов системы Fe-Ni широко используют в технике. [23]
Отливку массивного цилиндра после термообработки обтачивают до необходимых размеров. Рабочей частью отливки является нижняя часть, как правило, наиболее качественная, с равномерной структурой. Из этой части отливки по необходимости вытачивают и испытательное кольцо для измерений электрических и магнитных параметров. Внутреннюю поверхность массивного цилиндра обрабатывают до размера, обеспечивающего горячую посадку на шихтованный цилиндр. Допуски на посадку определяются с учетом коэффициента линейного расширения сплава. Наружная часть цилиндра обтачивается е запасом 1 - 2 мм на окончательную обработку ротора. Посадка массивного цилиндра на шихтованный упрощается, если на внутренней поверхности предусмотреть выступ. [24]
Сплавы с определенным коэффициентом теплового расширения используют для изготовления деталей измерительных приборов и для спаев со стеклом и керамикой в вакуумной технике. Тепловое расширение деталей из этих материалов должно быть минимальным при изменении температуры окружающего воздуха или приближаться к тепловому расширению стекла или керамики. Сплав железа с содержанием 36 % никеля, называемый инваром, практически не расширяется при температурах от - 50 до J 100 С. Сплавы супер-инвар ( 30 - 32 % Ni, 4 - 6 % Со) и нержавеющий инвар ( 54 % Со, 9 % Сг) имеют коэффициент линейного расширения, близкий к нулю. У сплава инвар-стабиль ( 57 - 59 % Ni) коэффициент линейного расширения приближается к коэффициенту линейного расширения стали. Эти сплавы обладают высокой коррозионной стойкостью, хорошо деформируются в нагретом и холодном состояниях, с трудом обрабатываются резанием из-за их вязкости. Прочность сплавов повышают наклепом. Коэффициент линейного расширения сплавов снижают закалкой и холодной. [25]