Cтраница 4
А / к одинаковой температуре, например 20 С, и сравнить величины температурного гистерезиса, полученные из приведенных и неприведенных значений. [46]
Магнитные превращения не связаны с изменением кристаллической решетки или микроструктуры, они не имеют температурного гистерезиса. [47]
При нагревании низкотемпературная форма может совершить обратный переход, но, как правило, со значительным температурным гистерезисом. [48]
Эти тригональные искажения изменяются в зависимости от Т, однако при их возникновении и исчезновении имеется температурный гистерезис. Ясно, что рассматриваемое превращение является превращением первого рода. При понижении Т появляется моноклинная мартенситная фаза. [49]
![]() |
Влияние продолжительности старения на Т превращения сплавов Ti - 51 % ( ат. Ni. [50] |
При обратном превращении определяются только точки Ag и A f, так как мартенситное превращение имеет большой температурный гистерезис и кривые обоих превращений накладываются одна на другую. Можно отметить, что в отличие от того большого влияния, которое оказывает продолжительность старения на повышение М, Мs в начальный период старения не изменяется. Это обусловлено существенными различиями обоих процессов, однако детали механизма не ясны. При увеличении продолжительности старения М, Mf, А повышаются, а при продолжительности старения более 10 ч ( 36 кс) становятся почти постоянными. Наблюдаемая кинетика обусловлена тем, что при указанной продолжительности завершается выделение Ni из пересыщенного твердого раствора, образовавшегося в результате закалки. [51]
Кроме обратимых изменений магнитной проницаемости под воздействием температуры, у ферромагнетиков наблюдаются также ее необратимые изменения вследствие температурного гистерезиса. [52]
Марганец оказывает более сильное аустенизирующее Влияние по сравнению с никелем - он значительно сильнее снижает точку Ms и увеличивает температурный гистерезис между началом прямого и обратного ч а-мартенсит-ного превращения. [53]
Заметим, что в сегнетоэлектриках, испытывающих фазовый переход I рода, из-за наличия скрытой теплоты преобразования имеет место температурный гистерезис ряда физических величин. Состоит он в том, что при нагреве и охлаждении кристалла эти величины при одной и той же температуре, вблизи температуры перехода, имеют различные значения. [54]
Проведя аналогичные построения графиков температурного гистерезиса для бронзовых, латунных и ин-варных образцов, мы заметили, что величина температурного гистерезиса различна для разных тел. [55]
На рис. 1 использованы значения А /, не приведенные к одинаковой температуре лишь с той целью, чтобы график температурного гистерезиса, построенный по этим данным, был по внешнему виду похож на график магнитного гистерезиса. Следует отметить, что указанный график, построенный по наблюдениям, отнесенным к эталону при температуре наблюдения, показывает не абсолютную, а относительную картину температурного гистерезиса. [56]
Заметим, что различие между температурными коэффициентами удлинения для стальной меры и для эталона при обработке наблюдений не отражается на величине температурного гистерезиса, полученного относительным методом. [57]
Из этих графиков видно, что даже для таких высокостабильных материалов ( платина-иридий), из которых приготовлены эталоны, имеет место температурный гистерезис. [58]
При фазовом переходе второго рода ( рис. 21.2, б) при Г - - Тк Ps плавно уменьшается до нуля, в Тк, температурного гистерезиса нет, а е - v со. [59]
![]() |
Зависимость структуры поверхности сплава Т150М14 7 5 Fej s от. [60] |