Cтраница 3
Перед опиливанием кусок металла или другого материала необходимо зажать в тиски ( рис. 90); без тисков придется затратить очень много лишнего времени и работа по своим качествам всегда будет, безусловно, хуже. [31]
Представим себе незаряженный кусок металла в вакууме. Его свободные электроны, участвующие в хаотическом движении, начинают испаряться, образуется электронное облако. Возникающее при этом поле препятствует дальнейшему выходу электронов из металла. [32]
![]() |
Схематическое изображение металлической решетки. О - атом металла, - ион металла, Л - электрон. [33] |
При погружении куска металла в воду, в раствор должны переходить преимущественно ионы металла, так как они подвергаются не только кинетическому воздействию ударяющих о поверхность металла молекул воды, но и гидратации, которая облегчается как наличием положительного заряда, так и тем, что ориентированные по отношению к этому заряду диполи воды могут подойти к нему значительно ближе, чем к незаряженному атому. [34]
После погружения куска металла в раствор его соли, на нем обычно возникает отрицательный или положительный заряд. Отрицательный заряд указывает на наличие в куске металла избытка электронов, а этот избыток может появиться только в том случае, если часть ионов решетки перейдет в раствор в виде гидра-тированных ионов. Этот процесс, как показывают наблюдения за скоростью возникновения потенциала между металлом и раство -, ром, заканчивается очень быстро и сопровождается растворением ничтожного количества металла. Объясняется это тем, что по мере перехода ионов в раствор, кусок металла заряжается отрицательно. В результате: 1) затрудняется дальнейший выход положительно заряженных металло-ионов из металла, 2) затрудняется диффузия гидратирова. Электроны, оставшиеся в металле, и удерживаемые ими у поверхности последнего гидратированные металло-ионы образуют так называемый двойной электрический слой. Этот слой в разбираемом случае состоит из избыточных электронов, находящихся в металле и гидратированных катионов, находящихся в окружающем металл растворе. Только часть катионов вплотную подходит к поверхности металла, образуя так называемый плотный слой. Остальные катионы, участвуя в общем для раствора молекулярном движении, движутся в окружающем металл пространстве. При этом концентрация их у поверхности металла значительно превышает концентрацию ионов другого знака, в данном случае анионов, и лишь на достаточном расстоянии от поверхности концентрации анионов и катионов становятся такими, что число положительных и отрицательных зарядов в единице объема раствора оказывается практически одинаковым. [35]
При сжатии куска металла в холодном состоянии вследствие деформации происходит удлинение зерен, которое увеличивается с увеличением деформации. В процессе деформации атомы зерна ( кристалла) сдвигаются пачками по плоскостям сдвига ( наиболее густо усеянным атомами), по мере увеличения степени деформации сопротивление сдвигу по плоскостям скольжения зерен увеличивается и, наконец, сдвиг по этим плоскостям прекращается, а дальнейшая деформация начинает происходить за счет вторичных плоскостей скольжения, имеющих другое направление. При этом форма первичных пачек нарушается. [36]
Контурная структура полированного куска металла, полученная методом интерференции световых волн. [37]
Пусть - имеется кусок металла, изображенный на рис. 20.1, а заштрихованным прямоугольником. [38]
![]() |
Зубило и крейцмейсель. [39] |
Перед рубкой размечают кусок металла ( рис. 54) при помощи чертилки, циркуля ( рис. 55) и стальной слесарной линейки. Разметку делают так, чтобы получить наименьший отход металла, оставляя минимальные припуски на последующую обработку изделия. Рубку листового металла производят при помощи зубила и молотка на тяжелой плите по линиям разметки, обозначенным на рис. 54 пунктиром. [40]
Крупное зерно или кусок металла ( золота, платины и др.), встречающиеся в природе в химически чистом виде. [41]
Если мы опускаем раскаленный кусок металла в ведро с холодной водой, мы ожидаем, что металл остынет, а вода нагреется. Мы бы удивились, обнаружив, что металл стал еще горячее, а вода замерзла. [42]
В процессе ковки предварительно нагретый кусок металла свободно устанавливается и координируется на молоте или прессе рабочим или бригадой рабочих с использованием необходимых подъемных средств или специальных манипуляторов, механизирующих эту работу. [43]
Если рассматривать распад куска металла на две части ( разрыв металлического тела) как рассоединение двух соседних атомных слоев, то нетрудно видеть, что энергия такого разрыва в расчете на каждый атом будет значительно меньше, чем энергия сублимации, так как число разрывающихся связей для каждого атома существенно меньше половины общего числа связей в узле. [44]
Сосуды из одного куска металла изготовляют также методом раскатки, основанным на оттяжке нагретого до 1000 - 1100 С металла. Откованную и прошитую заготовку раскатывают на радиально-вальцовочном стане несколькими парами радиально расположенных роликов. [45]