Cтраница 2
Зубчатые колеса с внутренними зубьями чаще всего нарезаются долбяками на зубофрезерных станках типа Феллоу или Сайкса. При отсутствии указанных станков тихоходные колеса можно нарезать с помощью специального приспособления на зубофрезерных станках дисковыми или ( при крупных модулях) пальцевыми фрезами по методу деления, среднескоростные же - специальными червячными фрезами-улитками по методу обката. Тихоходные колеса с внутренними зубьями можно также нарезать на долбежном станке или на шепинге ( с делительным приспособлением), применяя зацепление с прямобочными профилями внутренних зубьев. Зубья шестерни в этом случае должны нарезаться специально спрофилированными дисковыми, пальцевыми или червячными фрезами. Иногда применяется строгание внутренних зубьев по шаблону. [16]
![]() |
Температура плавления фаз в системе W-С. [17] |
Система вольфрам-углерод по Сайксу состоит из двух эвтектик: W - f - W2C и W2C WC. Наряду с этим в работе [6] указывается, что составы ниже WC0 4i не могут быть сохранены даже быстрым охлаждением. Вторая эвтектика ( W2C - WC), согласно Сайксу, содержит 4 5 вес. [18]
Работая над этой книгой, мы находились под благотворным влиянием авторов уже имевшихся учебников по катализу, в частности Райдила, Тейлора, Шваба, Эммета, Де Бура, Бонда и Ашмора. Мы чувствовали себя в большом долгу перед рядом ученых, которые терпеливо принимали участие во множестве плодотворных для нас дискуссий и присылали нам свои замечания. Сайкса, который первый пробудил в нас интерес к химии поверхности, а также постоянную поддержку деканов наших факультетов проф. [19]
Как показали экспериментальные данные по Cu3Au, превращение действительно протекает очень медленно вблизи температуры упорядочения и становится значительно более быстрым при температуре, расположенной примерно на 10 С ниже. Измерения, проведенные Сайксом и сотрудниками, продемонстрировали роль антифазных доменов в этом конкретном превращении; возникающие в этом случае довольно сложные рентгеновские дифракционные эффекты впоследствии подвергались неоднократному изучению. Детальный механизм роста доменов неизвестен; отсутствует и теория, устанавливающая зависимость размера доменов от времени. Данные Джонса и Сайкса [44] показывают, что линейные размеры доменов, образующихся первыми при 376 С, после выдержки в течение 10 мин равны всего лишь около 70 А, а после 15-часовой выдержки они превышают 600 А. Если считать, что в начале выдержки домены имели еще меньший размер, то почти исчезает различие между трактовками, основанными на представлении о зарождении и росте и представлении о гомогенном процессе. Другая гипотеза о том, что при образовании сверхструктуры не требуется самостоятельного этапа образования зародышей, по-видимому, согласуется с многими рентгеновскими данными. Так, например, измеренное распределение интенсивности рентгеновских лучей в обратном пространстве на начальных стадиях упорядочения оказалось аналогичным тому, которое наблюдается в твердом растворе, имеющем только ближний порядок. Тейлор и др. [ 57J изучали оптическую дифракцию от масок, атомы меди и золота в которых моделировались отверстиями различного размера. [20]
Траверсом [100], а также Д. А. Франк-Каме - нецким [81, 82] и позднее, А. Гэдсби, К - Сайкса и других [91], [100], принимающих схему ( б), нужно считать малоправдоподобной. [21]
Различие между нормальным кристаллом с мозаичной структурой и идеальным кристаллом уже рассмотрено в гл. У металлов и сплавов несовершенство кристаллов имеет чрезвычайно важн е значение, так как оно определяет свойства вещества. Поэтому необходимо помнить, что свойства металлов нельзя объяснить на основании идеальных структур, которые будут описаны ниже. Приводимые здесь данные взяты из доклада Бредли, Брегга и Сайкса об исследованиях, главным образом рентгенографических, касающихся структур сплавов. [22]
Настоящее издание продолжает эту традицию. В очередной раз автор прочесал появившуюся в последнее время литературу с целью поиска лучших примеров, иллюстрирующих принципы химических реакций. Особый интерес вызывает глава, в которой рассматриваются реакции, контролируемые параметрами орбитальной симметрии. До тех пор, пока я не прочел эту главу, я не был убежден в том, что эта очень важная новая разработка теории органических реакций может быть так просто и в то же время с пользой рассказана студентам начального этапа обучения. То, что автор сумел это сделать, только еще раз подчеркивает дар учителя и писателя, присущий доктору Сайксу, и я уверен в том, что это новое издание будет иметь еще больший успех, чем предыдущие. [23]
Гликоля ( дипропилен - и триэтиленгликоли) во все возрастающем количестве находят применение в аэрозолях для освежения воздуха, так как обладают противовирусной активностью. Сайке и Коултхард обнаружили, что этанол, так же как и другие спирты, не оказывает спороцидного действия. Он, однако, обладает бактерицидной активностью по отношению к Staph. Этиловый спирт ( в концентрации более 60 %), по-видимому, эффективен и по отношению к вирусам, хотя действие это проявляется сравнительно медленно. Имеются также данные о туберкулостати-ческой активности этанола, которая проявляется при концентрации 70 % в течение 10 мин. По данным Сайкса и Коултхарда [119], таким же спектром активности обладает изопропиловый спирт - быть может, несколько более эффективный, чем этиловый, по отношению к вегетативным формам бактерий. [24]
Именно такая зола вместе с обработанными газами и вызывает тяжелую коррозию лопаточных материалов при высоких рабочих температурах. Неоднократно подтверждалось ( см. [887, 897]), что топливная зола, содержащая свыше 1 % пятиоки-си ванадия, серьезно ускоряет окисление сталей. Это явление не ограничивается одной пятиокисыо ванадия, так как и прочие составные части золы, образующие легкоплавкие ванадаты или с гльфаты, способны причинить серьезную коррозию. Херши и Хасси [898] установили, например, что инконель X. Монкмен и Грант [900], определявшие привес нержавеющей стали-347 в смеси сульфата натрия и пятиокиси ванадия при 650 - 850 С, установили, что максимум на кривой зависимости Am от процентного содержания сульфата натрия смещается с повышением температуры в сторону более низкого содержания этого сульфата. По данным Сайкса и Ширли [887], исследовавшиеся ими стали сравнительно слабо корродировали под воздействием атмосферы выхлопных газов с примесью двуокиси серы или в присутствии сульфата натрия, но при совместном воздействии этих двух коррозионных факторов скорость корродирования возрастала десятикратно. [25]
Глнколи ( дипропилен - и триэтиленгликоли) во все возрастающем количестве находят применение в аэрозолях для освежения воздуха, так как обладают противовирусной активностью. Сайке и Коултхард обнаружили, что этанол, так же как и другие спирты, не оказывает спороцидного действия. Он, однако, обладает бактерицидной активностью по отношению к Staph. Этиловый спирт ( в концентрации более 60 %), по-видимому, эффективен и по отношению к вирусам, хотя действие это проявляется сравнительно медленно. Имеются также данные о туберкулостати-ческой активности этанола, которая проявляется при концентрации 70 % в течение 10 мин. По данным Сайкса и Коултхарда [119], таким же спектром активности обладает изопропиловый спирт - быть может, несколько более эффективный, чем этиловый, по отношению к вегетативным формам бактерий. [26]
Микроскопический подход состоит в изучении свойств конкретных моделей, демонстрирующих фазовый переход. Изучены различные решеточные модели: плоская и трехмерная модели Изинга, модель Гейзенберга, модель Бакстера ( восьмивершинная модель), модель плоских ротаторов. Некоторые из них ( плоская модель Изинга, модель Бакстера) допускают точное решение. Здесь накоплен весьма большой материал о поведении этих систем вблизи точек их фазовых переходов. Основополагающая работа Онсагера [18] точные решения, найденные Бакстером [62], и численные расчеты Домба, Сайкса и др. существенно углубили наше понимание проблемы фазовых переходов. Однако эти модельные расчеты, существенно опирающиеся на конкретные свойства рассчитываемой модели, с точки зрения общей теории фазовых переходов скорее следует рассматривать как математический эксперимент. [27]