Cтраница 1
Циклическое нагревание в термостате с принудительной циркуляцией воздуха, нагретого до 110 - 125 С, с выдержкой в течение б - 12 час. [1]
Образцы подвергаются десятикратному циклическому нагреванию на воздухе. [2]
Далее сопротивления подвергаются процессу старения путем циклических нагреваний и охлаждений. [3]
Формовка и отбраковка фотосопротивлений может проводиться путем циклического нагревания и охлаждения их в термостате с периодической подачей рабочего напряжения. Опыт показал, что при таком тренировочном режиме с изменением температуры в пределах 20 - 60 С контроль добротности достаточно вести по величине темнового тока. По мере циклического нагревания и охлаждения большинство элементов постепенно повышает свое темновое сопротивление, затем величина его стабилизируется, что является признаком окончания формовки / Из более простых методов при пуско-наладочных испытаниях рекомендуется формовка переменным током и напряжением, аналогичная формовке селеновых выпрямителей. Стабилизации параметров фотосопротивлений способствует также длительное освещение мигающим светом. Для промышленного использования следует отбирать фотосопротивления, темновой ток которых после формовки имеет стабильную величину и не превышает 25 - 30 % фототока при засветке. [4]
![]() |
Деформация ( в и влагоноглощенпе ( И различных пенопластов в зависимости от числа ( Л. циклических испытаний. [5] |
Формоста-бильность ПВХ-пенопластов при воздействии знакопеременных температур в процессе циклического нагревания ( до 55 С) и охлаждения ( до - 50 С) достаточно высока, хотя и ниже, чем, например, для пенополистирола. [6]
Этот эффект и другие необратимые процессы, происходящие при термообработке, обусловливают гистерезисные явления, отмечаемые при циклических нагреваниях и охлаждениях. [7]
![]() |
Схема термоиндуктивного генератора. [8] |
В основе принципа действия термоиндуктивного генератора лежит изменение магнитной проницаемости ц и намагниченности Я ферромагнитного материала при его циклическом нагревании и охлаждении. [9]
В табл. 4 - 8 приведены значения сопротивления изоляции, tg и и величины тока утечки изоляции обмотки ВН при циклическом нагревании и увлажнении. [10]
Они допускают намагничивание вне магнитной цепи, в которой предназначены работать. Не размагничиваются они также и при циклическом нагревании до 400 С и после охлаждения до комнатной температуры. [11]
Изготовленные ножки проходят различные испытания согласно требованиям, предъявляемым к ним. Ножки проверяют на стойкость к термоциклам ( многократному циклическому нагреванию и охлаждению до заданных уровней температуры) и ударам, выводы - па прочность и изгиб, а покрытия - на коррозионную стойкость. Выдержавшие испытания ножки проверяют на герметичность. Контролю на герметичность могут подвергаться также баллоны. [12]
Изготавливают небольшую металлическую камеру таких размеров, чтобы ее можно было поместить в термостат и в то же время внутри камеры возможно было разместить зажимы для подключения и закрепления терморезисторов. От зажимов делают выводы к внешней колодке для контроля сопротивления терморезисторов при циклических нагреваниях и охлаждениях. В стенках камеры делают несколько отверстий для обеспечения естественной циркуляции воздуха в камере при ее нагревании. [13]
То обстоятельство, что устойчивая при низких температурах фаза урана имеет ромбическую структуру, неблагоприятно сказывается на применении металлического урана в качестве топлива для ядерных реакторов. Монокристаллы - урана при нагревании расширяются в различных направлениях неодинаково, и после циклического нагревания и охлаждения поликристаллического образца в нем возникают сильные, неисчезающие, искажения. [14]
Способность сплава выдерживать воздействие сред при высоких температурах, особенно при длительных выдержках, зависит не только от диффузионно-барьерных свойств пленок продуктов реакции, но и от адгезии таких пленок с основным металлом. Пленки, имеющие защитные свойства, часто отстают от поверхности металла ( отслаивание окалины) при циклическом нагревании и охлаждении вследствие различия в коэффициентах термического расширения у пленки и металла. В соответствии с этим разработанные Американским обществом по испытанию материалов ускоренные испытания проволок на стойкость к окислению [29] заключаются в циклическом нагреве с выдержкой в течение 2 мин при определенной температуре с последующим двухминутным периодом охлаждения. Переменный нагрев и охлаждение значительно сокращают срок службы проволоки посравнениюс постоянным нагревом. [15]