Стали и сплавы. Марочник
Внимание! эта страница распознана автоматически, поэтому мы не гарантируем, что она не содержит ошибок. Для того, чтобы увидеть оригинал, Вам необходимо
Если Вы являетесь автором данной книги и её распространение ущемляет Ваши авторские права или если Вы хотите внести изменения в данный документ или опубликовать новую книгу свяжитесь с нами по по .
Страницы: 1 2 3... 14 15 16 17 18 19 20... 605 606 607
|
|
|
|
длительных выдержках в интервале температур 450—600 °С. Стали условно разбиты на три группы: не склонные к отпускной хрупкости, малосклонные и склонные. Для сталей и сплавов с особыми физическими свойствами, приведенных в разделе 5, кроме перечисленных характеристик, приведен ряд физических свойств. Для электротехнических сталей приведены: магнитная индукция — магнитная индукция, Тл, на основной коммутационной кривой намагничивания при напряженности магнитного поля, А/м, указанной в таблицах; удельные потери Л,о/50(400) Л,5/50(400)' Л,7/50 ~ ПОЛНЫе удельные магнитные потери, Вт/кг, стали при перемагничивании ее с частотой 50 (400) Гц и максимальных значениях индукции, соответственно 1,0; 1,5 и 1,7 Тл в условиях синусоидального ее изменения. Для сплавов прецизионных магнитно-мягких: начальная магнитная проницаемость, максимальная магнитная проницаемость, коэрцитивная сила, А/м, индукция технического насыщения, Тл, магнитострикция насыщения магнитная проницаемость \хн в заданном поле Я Для магнитно-твердых сплавов: коэрцитивная сила по индукции НсВ, кА/м; остаточная индукция Вг, Тл, магнитная энергия Вг, #сй, Тл • кА/м; напряженность поля при максимальной проницаемости Ямтах, кА/м; индукция намагничивания в поле максимальной проницаемости Втах, Тл; коэрцитивная сила при намагничивании в поле максимальной проницаемости Я ах, кА/м; остаточная индукция при намагничивании в поле максимальной проницаемости 5фтах, Тл; удельные потери на гистерезис при намагничивании в поле максимальной проницаемости Р(,тах, кДж/м3; коэффициент прямоугольное™ (В/В) ^ Для сплавов прецизионных сверхпроводящих указывается температура перехода в сверхпроводящее состояние. Для сплавов прецизионных с высоким электрическим сопротивлением дополнительно приводятся следующие характеристики: колебание ЭЛеКТрИЧеСКОГО СОПрОТИВЛеНИЯ ПО ДЛИНе— ^тт)/ ^Ср % гДе Я,___., Я. и Я — соответственно максимальное, минимальное и среднее 1Т1£1л/ТИПР сопротивление 1 м продукции в пределах мотка, рулона, катушки, и живучесть (ГОСТ 2419—78), ч, испытание заключается в циклическом нагреве электрическим током (нагрев 2 мин, охлаждение 2 мин) проволочных образцов диаметром 0,8 мм до заданной температуры. Для термобиметаллов, представляющих собой материал, состоящий из двух и более слоев металлов или сплавов с различными температурными коэффициентами линейного расширения (ТКЛР), сваренных между собой по всей поверхности соприкосновения, основным свойством является термочувствительность, т.е. способность изгибаться при изменении температуры. Термочувствительность термобиметаллов пропорциональна разности ТКЛР составляющих и характеризуется величиной удельного изгиба — изменением кривизны термобиметаллической пластинки единичной толщины при изменении температуры на 1 К. Для ленты толщиной 0,3 мм и менее приводится другая характеристика термочувствительности — коэффициент чувствительности, определяемый как угол раскручивания свернутой в спираль биметаллической ленты единичной длины и толщины при нагреве ее на 1 К.
Карта
|
|
|
|
|
|
|
|
Страницы: 1 2 3... 14 15 16 17 18 19 20... 605 606 607
Внимание! эта страница распознана автоматически, поэтому мы не гарантируем, что она не содержит ошибок. Для того, чтобы увидеть оригинал, Вам необходимо скачать книгу |