Cтраница 1
Данные сплавы состоят из меди ( около 85 %) и марганца ( около 10 - 12 %); 3 - 5 % составляют никель и железо. [1]
Данные сплавы после наварки не изменяются. [2]
Данные сплавы характеризуются малым температурным коэффициентом ( порядка 0 000005 - 0 00001); применяются медно-никелевые сплавы главным образом для изготовления регулировочных сопротивлений. [3]
Данные сплавы состоят из меди ( около 85 %) и марганца ( около 10 - 12 %); 3 - 5 % составляют никель и железо. [4]
Данные сплавы являются наименее исследованными в широкой гамме сложных карбидов, а данные об их свойствах не дают достаточно полного представления о возможности практического использования. [5]
![]() |
Зависимость механических свойств литых оловянных бронз от содержания олова. [6] |
Данные сплавы отличаются замечательными литейными свойствами, хотя жидкотекучесть их значительно ниже. Эти сплавы имеют незначи - тельную объемную усадку - наименьшую из всех известных сплавов, что позволяет без особого труда получать очень сложное фасонное литье с резкими переходами от тонких сечений к толстым. Оловянные бронзы мало чувствительны к перегреву и газам, отлично воспринимают сварку и пайку, не дают искры при ударах, немагнитны, морозостойки и обладают весьма высокими антифрикционными свойствами. [7]
Данные сплавы классифицируются как неблагородные металлы, если ни один из драгоценных металлов ( серебро, золото, платина) не составляет более 2 % от веса сплава. [8]
Данные сплавы классифицируются как сплавы неблагородных металлов этого раздела, если общая масса неблагородных металлов этого раздела в сплаве равна или превышает общую массу прочих присутствующих в нем металлов. [9]
Данные сплавы по назначению подразделяют на реостатные с рабочей температурой до 400 С и жаростойкие для электронагревательных устройств с рабочей температурой до 1300 С. Для данной цели используют также другие соединения, сохраняющие работоспособность до 1400 - 1650 С. [10]
Принадлежность данного сплава к определенному типу дает возможность с большой степенью достоверности предвидеть примерный его состав. [11]
Принадлежность данного сплава к определенному типу дает возможность с большой степенью достоверности предвидеть примерный его состав. Так, например, алюминиевые сплавы содержат: магний, железо, кремний, титан, медь, цинк, марганец, никель и др.; медные сплавы-олово, цинк, свинец, сурьму, висмут. [12]
Принадлежность данного сплава к определенному типу дает возможность с большой степенью достоверности предвидеть примерный его состав. [13]
Стойкость данных сплавов алюминия к коррозионному растрескиванию, так же как и для сплавов алюминия с магнием, зависит от структурных выделений. Решающую роль играет, по-видимому, фаза СиА12, которая, в отличие от выделений 3-фазы в сплавах А1 Mg, имеет потенциал более положительный, чем твердый раствор, и служит сильным катодом по отношению к близлежащим участкам твердого раствора. [14]