Cтраница 2
На плоских диаграммах, построенных путем ортогонального проектирования, пути кристаллизации изображаются не прямыми, а кривыми линиями, что является существенным недостатком таких диаграмм. [16]
Обычно такие плоские диаграммы достаточны для практических целей. [17]
Если рассматривать плоские диаграммы с точностью до деформации ( точнее, с точностью до объемлемой изотопии в плоскости), то получится счетное множество классов эквивалентности, каждый из которых нетрудно задать комбинаторно. [18]
Рассмотрим прежде всего плоские диаграммы. [19]
![]() |
Выбор параметров отображения пустых ячеек и всплывающих подсказок. [20] |
Для большинства плоских диаграмм существует возможность изменения ее типа для всей диаграммы или отдельного ряда данных. [21]
Каждая точка плоской диаграммы, так же как и диаграммы объемной, соответствует определенным условиям ( р и Т), в которые поставлена смесь компонентов А и В, взятых в определенном соотношении. Положение этой точки относительно плоскостей объемной диаграммы или линий, образующих плоскую диаграмму, позволяет установить, из каких фаз состоит система, пришедшая в равновесие. [22]
![]() |
Оси в объемных диаграммах. [23] |
Для большинства плоских диаграмм используются первичные ( основные) и вспомогательные оси, что обусловлено типом диаграммы, величиной ( порядком величин) значений элементов данных рядов. В частности, круговые и кольцевые диаграммы не имеют осей, радиальные диаграммы имеют отдельные оси для каждого ряда данных. Ориентация ряда относительно оси Y выполняется при форматировании рядов, по умолчанию все ряды отнесены к основной оси. [24]
На одной плоской диаграмме растворимости изобразить изменения состояния системы в зависимости от концентрации четырех компонентов и от температуры трудно. Поэтому чаще всего ограничиваются построением изотерм. [25]
Обычно пользуются более простой, плоской диаграммой, являющейся изобарным сечением пространственной фигуры ( например, при атмосферном давлении, 0 1 МПа) и для водных систем, чаще всего - ортогональной проекцией поверхности собственного давления водяного пара на координатную плоскость концентрация - температура; в последнем случае диаграмма называется ортобар-ной. На таких диаграммах давление пара не отображается. Для рассмотрения влияния давления необходимо пользоваться пространственной моделью или построить плоскую диаграмму в координатах концентрация - давление; в последнем случае останется без рассмотрения влияние температуры. [26]
![]() |
Плоская диаграмма совместному существованию обеих состояния однокомпонентной си - Фаз так и наличию ТОЛЬКО ОДНОЙ. [27] |
Таким образом, плоская диаграмма состояния однокомпонентной системы позволяет определить возможное число и характер фаз при выбранных условиях. Но плоская диаграмма никак не отражает объем системы, а следовательно, и изменения объемов при переходе от одной фазы к другой. Эти изменения могут быть очень значительными, например при переходе жидкости или кристаллов в пар. [28]
![]() |
Плоская диаграмма состояния однокомпонентной системы в осях давление - температура. [29] |
Таким образом, плоская диаграмма состояния однокомпонент-ной системы позволяет определить возможное число и характер фаз при выбранных условиях. Но плоская диаграмма никак не отражает объем системы, а следовательно, и изменения объемов-при переходе от одной фазы к другой. Эти изменения могут быть очень значительными, например при переходе жидкости или кристаллов в пар. [30]