Cтраница 1
Поверхностное натяжение жидкого металла, например ртути или амальгамы, в зависимости от потенциала Е проходит, как правило, через максимум. В точке максимума da / dE О, следовательно, в этой точке е 0 и потенциал Е, измеренный против нормального водородного электрода, соответствует потенциалу нулевого заряда. [1]
Величина поверхностного натяжения жидкого металла а оказывает существенное влияние на характер переноса электродного металла. [2]
Величина поверхностного натяжения жидкого металла зависит от его химического состава и температуры. Наличие небольших количеств поверхностно-активных веществ может привести к значительному снижению поверхностного натяжения. Наибольшей поверхностной активностью в жидкой стали обладают кислород и сера. Поэтому различные технологические факторы, оказывающие влияние на содержание этих примесей в металле ( степень раскисленное металла, состав шлака и др.), оказывают воздействие на характер переноса металла. Увеличение температуры капель приводит к снижению поверхностного натяжения сплавов на основе железа и может способствовать уменьшению размера переносимых капель. [3]
Исследование поверхностного натяжения жидких металлов и фреонов в атмосфере собственных паров новым комбинированным методом / / Теплофизические свойства жидкостей. [4]
Аргон резко увеличивает поверхностное натяжение жидкого металла, способствуя удержанию сварочной ванны. [5]
Жидкотекучесть зависит от поверхностного натяжения жидкого металла и загрязненности металла неметаллическими и шлаковыми включениями. [6]
Как поверхностно активный элемент кислород уменьшает поверхностное натяжение жидкого металла, тем самым способствуя образованию на конце электрода более мелких капель и их более равномерному направленному ( струйному) переносу в сварочную ванну. [7]
Чтобы раскрыть точную природу температурной зависимости поверхностного натяжения жидких металлов, необходимо проводить дальнейшие исследования; dy / dT отрицательно для многих металлов. [8]
![]() |
Схема установки для определения поверхностного натяжения металлов и сплавов методом лежащей капли. [9] |
В табл. 33 приведены экспериментальные значения поверхностного натяжения жидких металлов при температуре их плавления. [10]
Расплавленные соли на границе с газовой фазой обладают большим поверхностным натяжением, сравнимым с поверхностным натяжением жидких металлов. В табл. 36 приведено поверхностное натяжение расплавленных солей и других жидкостей. [11]
Расплавленные соли на границе с газовой фазой обладают большим поверхностным натяжением, сравнимым с поверхностным натяжением жидких металлов. В табл. 36 приведено поверхностное натяжение расплавленных солей и других жидкостей. [12]
Величина этого предельного объема зависит от условий смачивания по границе жидкой и твердой фаз, поверхностного натяжения жидкого металла и давления источника нагрева. При ухудшении смачивания, уменьшении поверхностного натяжения металла и увеличении давления источника нагрева величина этого предельного объема металла уменьшается. [13]
![]() |
Химический состав различных марок аргона. [14] |
В зависимости от применения аргона или гелия меняется и поверхностное натяжение на границе металл-газовая фаза. Так, для хромоникелевых сталей аустенитного класса поверхностное натяжение жидкого металла при сварке в гелии заметно меньше, чем в аргоне. Это сказывается и на формировании поверхности швов. [15]