Cтраница 4
Интервалы температур плавления припоев, приведенные в табл. 223 и 224, соответствуют области перехода сплава из полностью твердого ( солидус) в полностью жидкое состояние ( ликвидус); эвтектические сплавы характеризуются составом, при котором жидкая и твердая фазы существуют одновременно при одной и той же температуре. Для получения вакуумноплотных соединений рекомендуется использовать сплавы с узким интервалом температур плавления. [46]
О том же свидетельствуют работы Я. Е. Гегузина и Б. Я. Пинеса [69], которые экспериментально изучали температурную зависимость теплоемкости по мере перехода сплава из твердого в жидкое состояние, а также теплоту плавления. [47]
Диаграмма состояния системы компонентов А - И, образующих стареющие сплавы. [48] |
Метастабилыгое строение определяет повышенный по сравнению со стабильным уровень свободной энергии сплава и поэтому, согласно положениям термодинамики, весьма вероятен переход сплава из метастабильиого в стабильное состояние. Этот переход связан с атомными перемещениями и при комнатной темп-ре совершается с трудом, поэтому естеств. При повышении темп-ры атомные перемещения облегчаются, поэтому искусств, старение совершается быстрее и зависит от темп-ры нагрева. [49]
Схемагич. графики осн. операций. [50] |
Метастабильное строение определяет повышенный по сравнению со стабильным уровень свободной энергии сплава и поэтому, согласно положениям термодинамики, весьма вероятен переход сплава из метастабильного в стабильное состояние. Этот переход связан с атомными перемещениями и при комнатной темп-ре совершается с трудом, поэтому естеств. При повышении темп-ры атомные перемещения облегчаются, поэтому искусств, старение совершается быстрее и зависит от темп-ры нагрева. [51]
Схематич. гпа-в том случае, если они фики осн. операций способны к старению, термич. обработки. 1 - - В общем случае старе - иг-ние наблюдается в тех. [52] |
Метастабильное строение определяет повышенный по сравнению со стабильным уровень свободной энергии сплава и поэтомз, согласно положениям термодинамики, весьма вероятен переход сплава из метастабильного в стабильное состояние. Этот переход связан с атомными перемещениями и при комнатной темп-ре совершается с трудом, поэтому естеств. При повышении темп-ры атомные перемещения облегчаются, поэтому искусств, старение совершается быстрее и зависит от темп-ры нагрева. [53]
Поляризационные кривые, полученные в электролитах с различной концентрацией основных солей никеля н кобальта. [54] |
Показатель Ьл ( тангенс наклона анодной прямой lg i - р) при переходе от никеля к сплаву Ni-Со уменьшается до постоянной величины и затем, при переходе сплава к кобальту, вновь уменьшается. [55]
Проекция поверхности голидуса и поверхности растворимости. [56] |
Кривые ak и bk называют иногда политермами растворимости как линии, лежащие в температурном интервале и характеризующие предельную растворимость р в а и а в р при температурах начала перехода сплавов в жидкое состояние. [57]
В [62] впервые было обращено внимание на то, что ферромагнетизм обусловлен обменными взаимодействиями в основном между ближайшими соседями и что по этой причине он должен сохраняться и при переходе сплавов в аморфное состояние. Общая классификация магнитных свойств вещества изложена в основных чертах в курсе общей физики. [58]
Микроструктура технического железа после деформации при термоциклировании под нагрузкой. [59] |
Температурно-напряженные условия теплосмены, принятые в настоящей работе, приводят к тому, что в течение каждого температурного полуцикла, как на стадии нагрева, так и на стадии охлаждения имеет место кратковременный переход сплава в состояние сверхпластичности, что характеризуется резким возрастанием скорости ползучести. Так, например, в полуцикле нагрева при растягивающем напряжении 2 0 кгс / мм2 при прохождении температуры в районе 860 - 870 С скорость ползучести скачкообразно возрастает, более чем в 20 раз превышая скорость нормальной ползучести как на предшествующей, так и на последующей стадиях теплосмены. [60]