Cтраница 2
Коэффициент расширения стекла сильно зависит от его состава и-в меньшей степени-от предварительной термообработки стекла и наличия внутренних натяжений. Он остается почти постоянным в температурном интервале вплоть до температуры отжига, а затем быстро возрастает, проходя в ( некоторых случаях через максимум. В идеальном случае желательно, чтобы стекло и металл обладали одинаковым удлинением во всем интервале температур, встречающихся во время их пайки, отжига и работы. Практически такие случаи - встречаются очень редко. Кривые на рис. 4 - 1 6 построены в предположении, что металлический и стеклянный стержни имеют при комнатной температуре одинаковые длину и диаметр. С ростом температуры металлический стержень удлиняется с постоянной скоростью и остается длиннее стеклянного стержня вплоть до точки Р, после которой последний обгоняет металлический стержень и становится длиннее его. При дальнейшем нагревания выше температуры Т или охлаждении ниже Т возникают напряжения, пропорциональные дифференциальному расширению, показанному на рис. 4 - 1 6 заштрихованной областью между кривыми. Если точка Р лежит, как это часто имеет место, в области температур отжига и возникающие при охлаждении напряжения де превышают прочности данного стекла на излом, то при комнатной температуре Т0 получается вполне надежный спай. [16]
Вследствие быстрого протекания реакции сульфирующих агентов с полимером и в зависимости от его степени сшивки при более или менее сильных внутренних натяжениях легко происходит отслаивание поверхностных частей смоляных шариков и связанный с этим распад зерна. [17]
Ртуть, находящаяся в капилляре термометра, не перетекает обратно в резервуар под влиянием собственного веса вследствие того, что сила внутреннего натяжения мениска ртути превышает силу тяжести. Для возвращения ртути в резервуар необходимо разрушить мениск, что обычно достигается встряхиванием термометра. [18]
В конце тридцатых годов была предложена новая схема всере-жимного механического регулятора с постоянной предварительной затяжкой пружин или, как иногда говорят, с внутренним натяжением пружин. [19]
В конце 30 - х годов была предложена новая схема всережимного механического регулятора с постоянной предварительной затяжкой пружин, или, как иначе говорят, с внутренним натяжением пружин. [20]
Способность ферромагнетиков сохранять остаточное намагничение существенно зависит от их микроскопической неоднородности ( остаточные упругие натяжения, поликристаллическая структура, химические загрязнения) и почти отсутствует, например, в ферромагнитных монокристаллах, лишенных внутренних натяжений. Поэтому, строго говоря, основной характеристикой ферромагнетиков является не остаточный магнетизм ( гистерезис), а нелинейный характер зависимости намагничения от напряженности магнитного поля ( о котором подробнее см. в § 72 и 108), проявляющейся даже в очень слабых полях и усугубляющейся при повышении микроскопической неоднородности ферромагнетика. [21]
Способность ферромагнетиков сохранять остаточное намагничение существенно зависит от их микроскопической неоднородности ( остаточные упругие натяжения, поликристаллическая структура, химические загрязнения) и почти отсутствует, например, в ферромагнитных монокристаллах, лишенных внутренних натяжений. Поэтому, строго говоря, основной характеристикой ферромагнетиков является не остаточный магнетизм ( гистерезис), а нелинейный характер зависимости намагничения от напряженности магнитного поля ( о котором подробнее см. в § § 72 и 108), проявляющейся даже в очень слабых полях и усугубляющейся при повышении микроскопической неоднородности ферромагнетика. [22]
Способность ферромагнетиков сохранять остаточное намагничение существенно зависит от их микроскопической неоднородности ( остаточные упругие натяжения, поликристаллическая структура, химические загрязнения) и почти отсутствует, например, в ферромагнитных монокристаллах, лишенных внутренних натяжений. Поэтому, строго говоря, основной характеристикой ферромагнетиков является не остаточный магнетизм ( гистерезис), а нелинейный характер зависимости намагничения от напряженности магнитного поля ( о котором подробнее см. в § § 72 и 108), проявляющейся даже в очень слабых полях и усугубляющейся при повышении микроскопической неоднородности ферромагнетика. [23]
Способность ферромагнетиков сохранять остаточное намагничение существенно зависит от их микроскопической неоднородности ( остаточные упругие натяжения, поликристаллическая структура, химические загрязнения) и почти отсутствует, например, в ферромагнитных монокристаллах, лишенных внутренних натяжений. Поэтому, строго говоря, основной характеристикой ферромагнетиков является не остаточный магнетизм ( гистерезис), а нелинейный характер зависимости намагничения от напряженности магнитного поля ( о котором подробнее см. в § 72 и 108), проявляющейся даже в очень слабых полях и усугубляющейся при повышении микроскопической неоднородности ферромагнетика. [24]
Большая усадка, связанная в основном с процессами кристаллизации, заставляет уделить особое внимание достижению равновесного соотношения фаз, так как продолжающийся процесс кристаллизации будет оказываться на размерах изделия и может быть причиной сохранения значительных внутренних натяжений, ведущих к появлению трещин. [25]
![]() |
Зависимость прочности полиэтилена на разрыв от температуры. [26] |
Большая усадка, связанная в основном с процессами кристаллизации, заставляет уделить особое внимание достижению равновесного соотношения фаз, так как продолжающийся процесс кристаллизации будет сказываться на размерах изделия и может быть причиной сохранения значительных внутренних натяжений, ведущих к появлению трещин. [27]
К электролюминесценции сводятся и два других процесса, получивших самостоятельное наименование: триболюминссцепция-свечение при трении ц раздавливании и кристаллолюминесценция - свечение, наблюдающееся при растрескивании кристаллов, которое, в частности, возникает при неправильном росте кристаллов вследствие образования внутренних натяжений. Как в случае триболюминесценции, так и при кристаллолюминесценции на образующихся при раздроблении поверхностях появляются электрические заряды и возникают соответствующие им электрические поля; затем происходит местный разряд, вызывающий люминесценцию; такова же природа свечения растворов под действием ультразвуковых волн. [28]
Во-первых, оно недостаточно лишено окраски, а главное оно недостаточно однородно: оно содержит места с несколько различающимся составом, которые неравномерно влияют на проходящий световой луч и не в состоянии дать резкое изображение предмета; далее из-за короткою времени охлаждения они имеют внутренние натяжения, которые служат причиной двойного преломления луча и, как следствие этого, неправильного прохождения световых лучей. [29]
В виду тех высоких требований, которые предъявляются к оптич. Остаточные внутренние натяжения обнаруживаются при помощи поляризованного света ( см. Двойное лучепреломление и Деформация), в О. [30]