Cтраница 2
Состояние тел зависит от силы молекулярного сцепления, расстояния между молекулами вещества, называемого межмолекулярным пространством, и от подвижности молекул. [16]
Молекулярно-механические виды изнашивания характеризуются явлениями молекулярного сцепления ( схватывания) материалов на отдельных участках поверхностей трущихся деталей и последующим разрушением металла в местах связей. Изнашивание коррозионно-ме-ханических видов отличается физическими явлениями, происходящими на поверхности сопряженных деталей. Продукты физического взаимодействия металла трущихся деталей и среды удаляются механическим действием сил трения или смазкой. Предложены и другие классификации изнашивания, для ознакомления с которыми мы отсылаем читателя к специальной литературе. Для повышения износостойкости ответственные детали автомобилей подвергают поверхностной обработке: закалке токами высокой частоты, нитроцементации, пористому хромированию и др. Ведутся работы по сульфини-зации - насыщению поверхностей деталей серой Сульфинизация улучшает процесс приработки деталей и предохраняет их от задиров при больших нагрузках. [17]
Внутренние напряжения действуют против сил молекулярного сцепления ( когезии), а также против адгезионных сил. [18]
Термокомпрессионный контакт получается за счет молекулярного сцепления поверхностей металла и полупроводника. Для этого тонкая металлическая проволока прижимается под большим давлением к нагретой поверхности полупроводника. [19]
Пространственные коагуляционные структуры, образованные молекулярным сцеплением беспорядочно расположенных коллоидных частиц, не обнаруживают дальнего порядка в целом, хотя каждая частица как элемент структуры может быть кристалликом малых ( коллоидных) размеров. Образование коагуляционного каркаса происходит при сцеплении частиц от соударения в процессе беспорядочного теплового движения. При этом в местах контакта имеются остаточные прослойки дисперсионной среды. Эти гранично-смазочные прослойки, имеющие толщину три-пять молекулярных слоев, обеспечивают обратимость восстановления и разрушения контакта. Наличие прослоек определяют основные особенности коа-гуляционных структур - тиксотррпию, ползучесть и невысокую прочность. [20]
Пространственные коагуляционные структуры, образованные молекулярным сцеплением беспорядочно расположенных коллоидных частичек, например в гелях, не обнаруживают дальнего порядка, свойственного кристаллическим телам, хотя каждая частичка как элемент такой пространственной структуры может быть кристалликом малых коллоидных размеров от 1 до 0 001 мкм. Примером исчезновения дальнего порядка, свойственного отдельному крупному кристаллу - монокристаллу, является переход к беспорядочному срастанию мелких кристалликов - поликристаллическому агрегату, возникающему в обычных условиях кристаллизации при непрерывном уменьшении размеров кристалликов. При этом осуществляется переход к крипто-кристаллическому ( скрытокристаллическому) состоянию, напоминающему стеклообразное, или аморфное, состояние, как его раньше называли, по отсутствию характерной для отдельных кристаллов правильной внешней формы. Однако все такие пространственные структуру, независимо от степени упорядоченности или, наоборот, хаотичности - характеризуются свойствами твердого тела, определенной упругостью и прочностью. Более того, интересно отметить, что беспорядочность структуры - отсутствие в ней дальнего порядка расположения структурных элементов - всегда приводит к значительному повышению прочности. [21]
![]() |
Общий вид узла крепления кри. [22] |
Кристалл удерживается на поверхности кристаллодержа-теля силами молекулярного сцепления и для предохранения от расклинивающего влияния влаги воздуха покрывается с краев тонким слоем лака. Следует иметь в виду, что достиг-нутое увеличение действующей поверхности кристалла не является предельным. Однако дальнейшее увеличение отражающей поверхности кристалла может привести к до полнительному расширению рентгеновских спектральных линий в спектрографе и потому нецелесообразно. [23]
Жидкое или вязкое трение обусловлено силами молекулярного сцепления, а также взаимным обменом количествами движения при переходе молекул из одного слоя жидкости или газа в другой, имеющий иную скорость. Последний фактор имеет особенно большое значение для внутреннего трения в газах. [24]
У теплоотводящей поверхности за счет сил молекулярного сцепления возникает пограничный слой, который удерживается в спокойном состоянии микронеровностями, зависящими от чистоты обработки поверхности. Через этот слой тепло передается лишь путем теплопроводности. Толщина пограничного слоя также зависит от вязкости теплоносителя и скорости его движения. [25]
Сварное соединение образуется за счет сил молекулярного сцепления в результате местного нагрева соединяемых деталей. [26]
Борьба двух различно действующих процессов - молекулярного сцепления и механического зацепления - дает минимум на кривых. [27]
Уровень ртути в стекле благодаря силам молекулярного сцепления имеет выпуклую форму; он называется мениском. [28]
Впрочем, не следует думать, что молекулярное сцепление или притяжение в данном случае никакой роли не играет. Эти силы играют роль, как мы указывали, уже потому, что без них каждое из твердых тел не обладало бы неизменностью своей формы и определенным правильным расположением составляющих его атомов. [29]
При относительном качении сопротивление движению обусловлено эффектом молекулярного сцепления и трением при относительном скольжении элементов в пределах упругих деформаций в зоне контакта. [30]