Cтраница 2
![]() |
Металлические образцы для испытаний. а - нормальншй образец. б - малый-образец, е - схема реверсора. [16] |
Стандартный металлический образец для испытания на растяжение имеет вид, показанный на рис. 1, а. Длина цилиндрической части образца равна lid, где d - диаметр образца. Длина / 10 d называется расчетной длиной образца. [17]
Полированные металлические образцы промывают в фарфоровой чашке нейтральным бензином и протирают досуха гигроскопической ватой. [18]
Взвешенный металлический образец, которому придается форма наружной поверхности помещенной в землю трубы, подключают к трубе с помощью припаиваемого контактного провода. Провод и обращенные друг к другу поверхности образца и трубы покрывают каменноугольной смолой. После выдержки в грунте в течение нескольких недель или месяцев определяют возможную потерю массы тщательно очищенного образца, что и служит мерой полноты катодной защиты трубопровода. [19]
Подобные металлические образцы бывают, как правило, сравнительно тонкими и имеют плохой контакт с подвеской или держателем. [20]
Взвешенные металлические образцы, соответствующие по форме наружной поверхности подземной трубы, накладывают на нее и прикрепляют с помощью припаянного провода. При этом провод и соприкасающиеся поверхности образцов и трубы покрывают каменноугольной смолой. Потери массы ( если они имеются) после выдержки в грунте в течение недель или месяцев при правильной очистке образцов после испытаний позволяют установить, достигнута ли полная защита трубопровода. [21]
Металлический образец определенной формы подвергается действию растягивающей нагрузки F до разрушения. [22]
Металлический образец определенной формы подвергается действию растягивающей нагрузки F до разрушения. По мере увеличения нагрузки образец удлиняется: вначале пропорционально напряжению ( область упругих деформаций), а затем его длина увеличивается быстрее, чем растет приложенное напряжение ( область пластических деформаций), С помощью испытаний на растяжение можно определить ряд важных свойств металлов ( фиг. [23]
Хорошо очищенные металлические образцы ( сталь СтЗ) после предварительного взвешивания опускали в коррозионные ячейки, наполненные исходным раствором композиции и продували гелием для удаления с их поверхности кислорода в течение 40 мин. [24]
Металлическим образцам обычно придают форму диска диаметром около 3 мм, поверхность которого полируют. Образцы такого типа обычно анализируют искровым методом. [25]
Металлическим образцам плутония и америция придавались необходимые размеры и форма ( в виде стерженьков) в стандартном перчаточном боксе, где поддерживалась бескислородная аргоновая атмосфера, чтобы избежать воспламенения этих металлов. [26]
Когда металлический образец подвергается циклической нагрузке, он поглощает энергию. Точно так же разовое наложение нагрузки возбуждает колебания, которые постепенно затухают, поскольку на каждом периоде колебаний происходит поглощение энергии. [27]
В металлические образцы перед испытаниями путем облучения нейтронами в ядерном реакторе или другим способом вводят радиоактивные изотопы. Затем образцы погружают в исследуемую жидкость. После окончания опыта определяют концентрацию радиоактивных продуктов коррозии в растворе с помощью многоканального сцинтилляционного у-спектрометра. [28]
Если металлический образец подвергнуть действию внешней силы, например одноосному растяжению, то в нем произойдут изменения размеров и формы при сохранении постоянного объема, так как длина образца увеличится, а площадь поперечного сечэния уменьшится. [29]
Исследуемые металлические образцы, помещенные в вакуум или в среду защитных газов, нагреваются также за счет теплового действия электрического тока, подводимого к ним непосредственно. По характеру передачи электрического тока к образцам можно выделить два основных способа: контактный и бесконтактный. При контактном нагреве образец непосредственно присоединяют к источнику переменного тока промышленной частоты ( 50 Гц) низкого напряжения. Использование постоянного тока нерационально, поскольку вследствие электролиза может происходить перенос содержащихся в образце примесей, в частности углерода, что изменяет химический состав образца по его длине. Скорость контактного нагрева образца зависит от величины его электрического сопротивления R0 и эффективного значения пропускаемого тока / эф, протекающего через образец. [30]