Cтраница 4
![]() |
Структура глинистой массы с округлой ( а и вытянутой ( б формой частиц в период сушки. [46] |
Воздушной усадкой глин называется изменение линейных размеров, которое претерпевает свежесформованный образец под влиянием процессов, сопровождающих сушку. Усадочные деформации обусловливаются силами капиллярного давления. [47]
Под огневой усадкой понимают изменение линейных размеров, которое претерпевает воздушно-сухой образец под влиянием физико-химических процессов, сопровождающих обжиг. Спекаемость глин характеризует их способность при обжиге уплотняться с образованием твердого камнеподобного черепка. [48]
Соответствующее такому изменению температур изменение линейных размеров d пластины составит: A. [49]
Под поперечной деформацией подразумевают изменение линейных размеров в направлении, перпендикулярном к действующей растягивающей ( сжимающей) силе. [50]
I - 1о - изменение линейного размера образца в направлении действия силы; / и 1ц - конечный и начальный размеры образца. [51]
На точность обработки влияет изменение линейных размеров частей станка при нагреве их под действием трения в опорах, что имеет особенное значение при обработке на шлифовальных станках. При обработке почти вся работа резания превращается в тепло. Температура в системе станок - приспособление - инструмент - деталь повышается, что приводит к температурным деформациям, вызывающим соответствующие погрешности обработки. Например, нагрев проходного резца средней величины на 20 С приводит к увеличению его длины на 0 01 мм, что вызывает уменьшение диаметра обрабатываемой заготовки на 0 02 мм. Обрабатываемая заготовка в процессе резания может нагреваться неравномерно, в этом случае изменяются не только размеры заготовки, но и форма. Тонкостенные заготовки нагреваются при обработке в большей степени, чем массивные, и больше деформируются. [52]
Под огневой усадкой понимают изменение линейных размеров воздушно-сухого образца под влиянием физико-химических процессов, сопровождающих обжиг. [53]
На рис. 1.26 показано изменение линейных размеров пленочных образцов в направлении экструзии. Анизотропия пленок необычна: при температуре, превышающей температуру стеклования сополимера, в области, соответствующей дополнительной кристаллизации, пленки удлиняются в направлении фильерной вытяжки на 10 - 15 % и сокращаются в поперечном направлении. В температурном интервале 130 - 160 С, соответствующем аморфизации кристаллической структуры сополимера при отжиге ( см. рис. 1.25), наблюдается обращение усадки пленок. Пленки сокращаются в направлении экструзии, утолщаются и расширяются в перпендикулярном направлении. Различие усадочных характеристик пленок различных партий соответствует различной степени разрыхления их структуры при вытяжке в жидкости. [55]
На рис. 2 представлено изменение линейных размеров триацетатных пленок с разной степенью вытяжки в интервале температур выше точки стеклования ( Тс) полимера. Рассмотрим характер теплового расширения пленок, вырезанных параллельно оси ориентации. У образца, предварительно вытянутого на 15 % ( кривая 1 на рис. 2), линейная зависимость теплового расширения выше 210 нарушается, а при дальнейшем повышении температуры длина остается неизменной. У образца, вытянутого на 30 % ( кривая 2 на рис. 2), линейная зависимость нарушается при 200, а при 215 образец начинает сокращаться и коэффициент линейного расширения становится отрицательным. [57]
![]() |
Изменение свойств малоуглеродистой стали в зависимости-от температуры нагрева. [58] |
Соответственно температуре нагрева происходит изменение линейных размеров отдельных волокон металла. Однако соседние, менее нагретые участки металла препятствуют этим изменениям, что приводит к возникновению местных пластических деформаций сжатия. При этом в аонах, нагретых свыше 600, не требуется больших усилий для осуществления таких пластических деформаций в связи с малыми значениями модуля упругости и предела упругости стали. [59]
![]() |
Изменение свойств малоуглеродистой стали в зависимости от температуры нагрева. [60] |