Cтраница 1
Средний коэффициент расширения достигает 125 - 150 - Ю-7 1 / град. [1]
Неупорядоченный графитизированный углерод имеет средние коэффициенты расширения, которые остаются достаточно анизотропными, если существует предпочтительная ориентация макромолекул. Это может привести к растрескиванию блоков графита при внезапном изменении температуры. [2]
![]() |
Относительное сжатие при охлаждении спаев основных сортов стекол и металлов cj слоростью 1 С в минуту. Заштрихованные участки соответствуют области отжига [ Л. 4 ]. [3] |
Тот факт, что средний коэффициент расширения оконного стекла даже несколько ниже коэффициента расширения металла, весьма важен для прочности металлических кинескопов, ( выдерживающих внешнее давление. [4]
Вследствие значительной усадки льда ( средний коэффициент расширения льда от 0 до - 200 С намного больше, чем коэффициент расширения грунтов) грунты приобретают некоторую проницаемость около стенок полости. Это явление в сочетании с возможным растрескиванием породы из-за действия различных напряжений требует серьезного внимания к обеспечению герметичности подземной полости. [5]
Прочие характеристики этого материала таковы: средний коэффициент расширения составляет 5 6 - 10 - - 6 град-1 в интервале от 20 до 1000; действительная плотность 3 31 г / см3; температура плавления - около 1850; под нагрузкой в 3 52 кГ / см при 1450 в течение 1У2 часов деформации не обнаруживается. [6]
![]() |
Парциальные коэффициенты расширения окислов в стекле, по данным Л. И. Дем-киной. [7] |
Беран и Вольф предложили эмпирическую формулу для расчета среднего коэффициента расширения стекла в определенном интервале температур, если известна величина его в другой температурной области. [8]
![]() |
Эпюры напряжений в эмалевых покрытиях. [9] |
Согласование свойств покрытия с основой сводится прежде всего к максимальному сближению средних коэффициентов расширения ап и ам. [10]
Так как поправка A / ZI примерно составляет 0 5 %, то вместо интегрирования можно пользоваться средним коэффициентом расширения анагр. [11]
Простой аддитивный метод был впервые введен в практику Винкельманом и Шоттом [1] еще в 1894 г. для расчета среднего коэффициента расширения стекла. Однако при этом были использованы данные по коэффициентам расширения всего лишь 30 стекол. [12]
Хорошая дукгилыюсть ковара и его низкая стоимость по сравнению с молибденом или вольфрамом, так же, как и то, что теперь имеются специальные твердые стекла, которые хорошо спаиваются с коваром и обладают таким же средним коэффициентом расширения и температурой трансформации, близкой к точке магнитного превращения ковара, привели к тому, что в настоящее время ковар является наиболее употребительным металлом для изготовления впаев в твердые стекла. [13]
Наиболее распространенной и ценной ( по свойствам) жидкостью для заполнения термометров является ртуть, так как сна не смачивает стекло, почти не окисляется, легко получается в химически чистом виде, имеет значительный интервал между точками затвердевания и кипения и в пределах обычно измеряемых температур практически обладает постоянным средним коэффициентом расширения. [14]
В этом случае оно находится под большим напряжением сжатия и склонно к скалыванию. При слишком толстом покрытии средний коэффициент расширения нижнего слоя приближается к коэффициенту расширения железа. При этом верхний слой грунтового покрытия сравнительно с нижним значительно обеднен окислами железа ввиду торможения диффузионного процесса вязким сопротивлением расплава. Вследствие этого имеет место существенный перепад значений коэффициентов термического расширения верхнего и нижнего слоев грунта. Такая большая разница значений коэффициентов термического расширения отдельных слоев грунтового покрытия вызывает напряжения, которые приводят к скалыванию верхнего слоя. [15]