Cтраница 3
Коэффициент теплового расширения ( к.т.р.) - Линейным к.т.р. а называется относительное удлинение тела при нагревании его на 1 С. Так как величина линейного к.т.р. зависит от температуры, то используют среднее значение в данном интервале температур. Для определения линейного к.т.р. обычно используют дилатометры различной конструкции. [31]
Коэффициенты теплового расширения по трем осям этого эллипсоида называются главными коэффициентами расширения кристалла. [32]
![]() |
Тепловые эффекты при упругой деформации в невытянутом полиамиде. [33] |
Коэффициент теплового расширения влияет не только на величину, но и на знак теплового эффекта. Так как принято считать поглощенную теплоту положительной величиной, то для материалов с положительным коэффициентом теплового расширения приложенная сила вызывает эндотермический эффект. [34]
Коэффициент теплового расширения повышается с увеличением степени графитизации чугуна. А арганец, медь и алюминий увеличивают коэффициент теплового расширения, углерод, кремний и никель понижают его. Аустенитный чугун имеет больший коэффициент расширения, чем ферритный. [35]
Коэффициент теплового расширения молибдена почти одинаков с коэффициентом расширения стекла, поэтому его применяют для электрических контактов, впаиваемых в стекло. Из окисла молибдена делают электроды стекольных ванн при варке оптического стекла. [36]
Коэффициент теплового расширения части таких материалов близок к нулю. При переходе в аморфное состояние сплавов на основе переходных металлов ( железа, кобальта, никеля) значительно снижаются намагниченность и температура Кюри. При комнатной температуре коэрцитивная сила и индукция насыщения магнитомягких металлических стекол несколько ниже, а удельное электрическое сопротивление на два-четыре порядка выше по сравнению с материалами в кристаллическом состоянии, т.е. уровень электромагнитных потерь в аморфных сплавах значительно ниже. [37]
Коэффициент теплового расширения резины практически такой же, как у жидкостей. [38]
Коэффициент теплового расширения относят обычно к температуре 0 С и данному давлению. [39]
Коэффициент теплового расширения чугуна зависит главным образом от его структуры. С повышением температуры этот коэффициент увеличивается. При охлаждении в процессе перехода аустенита в перлит происходит увеличение объема чугуна. При 100 % - ном содержании перлита объем увеличивается до 0 0004 см / г. При выделении графита объем увеличивается на 0 0025 си / г, или на 2 % на каждый процент выделившегося графита. [40]
Коэффициент теплового расширения воды характеризует изменение единицы объема воды при увеличении ее температуры на 1 С. Он в основном зависит от температуры и минерализации. С увеличением температуры коэффициент теплового расширения изменяется неравномерно. Объем воды при увеличении температуры от 0 до 4 С уменьшается. [41]
Коэффициент теплового расширения воды характеризует изменение единицы объема воды при увеличении ее температуры на 1 С. Он в основном зависит от температуры и минерализации. С увеличением температуры коэффициент тепло -, вого расширения изменяется неравномерно. Объем воды при увеличении температуры от 0 до 4 С уменьшается. [42]
Коэффициент теплового расширения газов положителен. [43]
Коэффициент теплового расширения платинита изменяется в зависимости от толщины покровного слоя меди. Коэффициент теплового расширения платинита в продольном направлении составляет ( 6 1 - 6 8) 10 - 6 Ijapad. Это дает возможность получать надежные спаи платинита со стеклом, аналогичные спаям стекла с платиной. Таким образом, в спаях стекла с металлом пластинит успешно заменяет дорогостоящую платину. [44]
Коэффициент теплового расширения газов положителен. [45]