Материаловедение
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... 331 332 333 334 335 336 337... 382 383 384
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
334 Материалы, применяемые в машино- и
приборостроении |
|
|
|
|
|
-. т. к
Рис. 17.4. Изменение
электрического сопротивления меди и сплавов при нагреве
Температура нагрева оказывает
влияние лишь на электрическое сопротивление, которое определяется
тепловым рассеянием рт. Электрическое сопротивление,
обусловленное примесным рассеянием р/., при всех температурах
остается постоянным. Таким образом, для металлов, в которых есть
примесь, а также для сплавов общее сопротивление складывается из
р/., которое не изменяется при нагреве, и рт, которое
линейно растет при повышении температуры.
Для технических металлов и их
сплавов влияние температуры нагрева на электрическое сопротивление с
некоторым приближением можно выразить следующей
формулой:
Рт =
Р0(1+арП (17.1)
где рт~ удельное электрическое
сопротивление при температуре Т (включает тепловое и
примесное рассеяния); р0-удельное электрическое
сопротивление при О К (включает только примесное рассеяние).
Из этой формулы можно определить
значение температурного коэффициента электрического
сопротивления ар:
ар = (Др/Г)(1/Ро)- (17.2)
Для чистых металлов удельное
электрическое сопротивление р0 невелико, и оср
для всех металлов, за исключением ферромагнитных, имеет практически
одинаковое значение, равное 0,004 "С-1. У ферромагнетиков,
например у железа, этот коэффициент несколько больше 0,006
°С-1.
Для сплавов величина Др/ДТ
определяет рост сопротивления вследствие теплового
|
рассеяния, создаваемого атомами
растворителя и зависящего только от вида растворителя. Для
любого сплава данной системы эта величина одна и та же, поэтому на рис. 17.4 все температурные
зависимости сплавов на основе меди параллельны. Влияние легирующих
элементов на электрическое сопротивление находит свое отражение
только в значении р0.
Малые значения температурного
коэффициента электрического сопротивления будут иметь не химически
чистые металлы, у которых р0 мало, а сплавы, образующие
твердые растворы. Для тех сплавов, у которых удельное электрическое
сопротивление р0 имеет максимальное значение,
температурный коэффициент электрического сопротивления будет
минимальным.
Влияние легирующих элементов на
проводимость сплавов различно и определяется видом образующихся
фаз.
При образовании твердых
растворов удельное электрическое сопротивление сплавов при 20 °С, как
это показано на рис. 17.5 в функции состава, согласно правилу Н. С.
Курнакова изменяется по нелинейной зависимости. Сплав приобретает
максимальное значение электрического сопротивления в большинстве
случаев при концентрации элементов, равной 50 ат.%. Видимо, в таком
сплаве примесное рассеяние вследствие |
|
|
|
|
|
Рис. 17.5. Диаграмма состояния и
свойства сплавов Си—Ni |
|
|
|
|
|
|
|
|
Карта
|
|
|
|
|
|
|
|
Страницы: 1 2 3... 331 332 333 334 335 336 337... 382 383 384
Внимание! эта страница распознана автоматически, поэтому мы не гарантируем, что она не содержит ошибок. Для того, чтобы увидеть оригинал, Вам необходимо скачать книгу |