Cтраница 1
Электрическое сопротивление образца изменяется вследствие равномерной и межкристаллитной коррозии. [1]
Электрическое сопротивление образца определяют по формуле (V.3), а скорость и интервальное время пробега продольной волны в образце - по формулам v I / T и ДГ Т / 1 соответственно. [2]
Измеряя электрическое сопротивление образцов до и после коррозии, можно судить о коррозионной стойкости металлов в данных условиях. [3]
![]() |
Внешний вид установки ИМАШ-10М. [4] |
Изменение электрического сопротивления образца, пропорциональное падению напряжения между потенциальными вводами / / и 12, происходит вследствие образования дефектов в строении исследуемого материала, возникающих под влиянием циклического нагружения. [5]
Измерение электрического сопротивления образцов после 48 ч увлажнения производится непосредственно в камере. Для определения пробивного напряжения образцы извлекаются из камеры и испытываются после выдержки в течение 1 ч при нормальных комнатных условиях. [6]
Изменение электрического сопротивления образца с развивающейся трещиной [14] зависит от величины постоянного тока, подведенного к концам образца и измеряемой разности потенциалов между контактами, расположенными на противоположных сторонах трещины. Напряженность электрического поля в области трещины нарушается вследствие ее присутствия; по мере раскрытия трещины разность потенциалов между проводами, расположенными с противоположных ее сторон, увеличивается, при условии сохранения неизменной общей величины тока. Для реализации этого способа требуется надежный источник, позволяющий поддерживать в цепи постоянную силу тока. Метод в некоторой степени зависит от точности расположения контактных проводов и поэтому дает менее воспроизводимые результаты в случае разветвления трещины. Первоначально считали, что наложение постоянного тока на образец может оказывать влияние на протекание электрохимических реакций, участвующих в процессе коррозионного растрескивания, однако это не подтвердилось на практике, а следовательно, этот метод может обеспечивать получение надежных данных. [7]
Для измерений электрического сопротивления образца в процессе испытания на усталость к концам образца с помощью контактной электросварки присоединены два проводника; электрическое сопротивление определяется в рабочей части образца между двумя потенциальными вводами. Принцип работы и краткое описание устройства системы измерения электрического сопротивления образца изложены ниже. [8]
Обычно за RQ принимают электрическое сопротивление образца с надежным изоляционным и защитным покрытием. В результате коррозии образца отношение Я / RO увеличивается, так как продукты коррозии металла имеют электрическую проводимость на несколько порядков меньшую, нежели металл. [9]
Определение коррозии по изменению электрического сопротивления образцов применяют, если в процессе коррозии наблюдаются изменения сечения образцов или происходят изменения в самом материале за счет образования трещин, расслоения или межкристаллитной коррозии. [10]
Обычно за R0 принимается значение электрического сопротивления образца, покрытого коррозионно-стойким лаком. В результате коррозии отношение RIRo-увеличивается. [11]
В процессе реакции наблюдается увеличение электрического сопротивления образцов: для изотермы при 983 К - в 2 раза и при 1028 К ( через 8 час) - в 3 раза. Зависимость a ( t) и в случае образования феррита цинка чувствительна к термической предыстории исходных окислов. [12]
Метод основан на измерении величины электрического сопротивления образца бумаги, помещенного между двумя плоскими электродами. [13]
![]() |
Зависимость электросопротивления углеродистых тел от температуры графитации. [14] |
На рис. 88 видно, что электрическое сопротивление образцов из всех указанных материалов уменьшается с повышением температуры графитации. Но это уменьшение вплоть до температур 2300 - 2500Э К остается незначительным. Процесс карбонизации, протекающий до температур 1600 - 1700 К, сопровождается уменьшением сопротивления образцов. Начиная с 1700 и до 2400 К, электропроводность образцов остается почти без изменения. [15]