Cтраница 1
Плавление металла происходит в моменты горения и короткого замыкания дуги, в моменты же разрывов электрической цепи электродов плавления металла не происходит. [1]
Плавление металла происходит на передней стенке кратера, а расплавляемый металл перемещается по боковым стенкам к задней стенке, где он и кристаллизуется. [2]
Плавление металлов и сплавов в контакте с другими твердыми жидкими или газообразными металлами при температуре ниже температуры их автономного плавления является контактным процессом и отличается специфическими особенностями, характерными для термодинамических метастабильных или лабильных систем. [3]
Плавление металлов осуществляется плазменно-дуговой струей, имеющей температуру выше 10 000 С. [4]
![]() |
Плазменно-дуговой переплав. [5] |
Плавление металлов ( рис. 22) происходит в глубоком вакууме под действием потока электронов, излучаемых высоковольтной катодной пушкой, создающей напряжение з 20 - 30 тыс. В. Излучаемые электроны направляются на металл, при столкновении с которым их кинетическая энергия переходит в тепловую. Металл плавится, капли его стекают в водоохлаждае-мый кристаллизатор и застывают, образуя слиток особо чистого металла в отношении газов и неметаллических включений. [6]
Плавление металлов осуществляется плазменно-дуговой струей, имеющей температуру выше 10 000 С. [7]
Плавление металлов лазерным излучением имеет большое значение для практики и современной технологии металлообработки. Однако в условиях практической реализации плавления всегда одновременно реализуется и сильное испарение вещества. Поэтому, прежде чем обсудить практику использования лазерного излучения для плавления металлов, обсудим процесс испарения, а также те специфические явления, которые могут сопутствовать испарению металлов. [8]
Плавление металла в месте образования сварного шва происходит под действием электрической дуги. Электрическая сварочная дуга представляет собой мощный постоянный разряд электрического тока между двумя электродами в газообразной среде. [9]
Для плавления металла в качестве материала тигля по возможности выбирают окисел того же элемента. Однако в случае Са это невозможно, так как СаО жадно поглощает расплавленный металл. Для расплавленного А1 можно применять не только А12О3, но и ВеО, которая даже при очень высокой температуре практически не реагирует с А1 или Сг. Вследствие легкой восстанавливаемости SiO2 все сосуды, содержащие этот окисел, так же как и сосуды, содержащие только небольшие количества SiO2 ( например, алундовые тигли), часто неприменимы для высокотемпературного нагревания или для плавления металлов. [10]
На плавление металла затрачивается энергия в 25 - 30 раз меньшая, чем на его испарение. [11]
Энтропия плавления металлов и полупроводников. [12]
Температура плавления металла должна быть выше темпера -, туры его окисления ( горения) в кислороде, иначе металл при нагреве будет плавиться и принудительно удаляться из разреза без характерного для процесса резки окисления, являющегося главным источником тепла. [13]
Температура плавления металла должна быть выше температуры плавления образующихся в процессе резки окислов, иначе тугоплавкие окислы изолируют металл от контакта с кислородом и затруднят процесс резки. [14]
Температура плавления металлов весьма различна, начиная с 232 С для олова и до 3 390 С для вольфрама. Температура плавления металла может значительно изменяться при вводе в него других элементов. Так, например, чистое железо плавится при температуре 1 539 С, а сплав его с содержанием 4 3 % углерода ( чугун) - при 1 130 С. [15]