Cтраница 2
В МГД-генерато-рах условия работы проводниковых материалов усложняются из-за соприкосновения материала с плазмой и возможности электролиза при прохождении через материал постоянного тока. Проблема получения проводниковых материалов, полностью удовлетворяющих всем этим требованиям, окончательно не решена; по-видимому, ее решит применение специальных керамических материалов. Керамика на основе карбида кремния имеет сложный состав; в ней могут присутствовать свободные кремний и углерод. На рис. 6.1 представлены температурные зависимости р для таких материалов. Некоторые свойства керамики ZrO3 - Y O3 ( при пористости 25 объемн. [16]
Однако все они отличаются плохой теплопроводностью, не выдерживают высокого давления и к тому же весьма хрупки. Вполне понятно, что при применении металлов в качестве конструкционных материалов аппаратурное оформление может быть более целесообразным И в большей степени соответствовать химическим и термическим условиям процесса, чем при применении керамических материалов. [17]
![]() |
Реле защиты двигателей фирмы, Клекнер-Меллер.| Корпус реле, показанного на 4 - 144, из прессованного изоляционного материала.| Реле фирмы Клекнер-Меллер ( 4 - 144 в разрезе. [18] |
Кроме того, комленсирующий механизм делает реле более сложным прибором, что может служить источником повреждений и увеличивает рабочую характеристику отключения. На рис. 4 - 147 показано реле в разрезе. Применение керамических материалов в конструкциях тепловых реле повышает их тепловую стойкость. Однако при этом трудно соблюдать допустимые размеры. [19]
Хрупкость стальной брони проверяют при различных испытаниях материалов, упомянутых ранее. Однако аналогичные испытания для других металлических и неметаллических броневых материалов проходят менее успешно. В частности, при применении хрупких металлических и керамических материалов с твердой поверхностью для защиты от новых в высшей степени твердых бронебойных снарядов возникают, по-видимому, непреодолимые проблемы хрупкого разрушения. [20]
Одним из наиболее важных новых экспериментальных средств является вакуумный микрогравиметрический метод, согласно которому чувствительные микровесы действуют непосредственно в вакууме или в реакционной системе. Успех этого метода зависит от умелого использования ряда других экспериментальных методов; требуется также располагать необходимыми теоретическими данными. Так, с экспериментальной точки зрения метод точного взвешивания приготовленных соответствующим способом образцов должен сочетаться с высокой вакуумной техникой и применением керамических материалов при высоких температурах. [21]