Физические методы исследования металлов и сплавов






Внимание! эта страница распознана автоматически, поэтому мы не гарантируем, что она не содержит ошибок. Для того, чтобы увидеть оригинал, Вам необходимо скачать книгу Физические методы исследования металлов и сплавов

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... 37 38 39 40 41 42 43... 163 164 165
 
 Microsoft Word - tit-n.doc
Два параллельно размещенных дилатометрических датчика с образ­цом 1 и эталоном 2 (см. раздел 3.2.3), находящимися в кварцевых трубках 3, жестко закрепленных в муфте 5, установлены на корпусе прибора 6. Не­большое вогнутое зеркальце 9 размещено на основании 8, имеющем три опоры. Две опоры - 10 и 11 - связаны с образцом и эталоном соответст­венно и могут перемещаться вдоль продольных осей дилатометрических датчиков. Опора 12 неподвижна. Опоры основания зеркальца представля­ют собой регулировочные винты, необходимые для юстировки зеркальца. Основание 8 зеркальца 9 пружиной 7 прижимается к кварцевым стержень­кам 4, упирающимся в торцы образца и эталона. На зеркальце 9 от освети­теля 13 падает тонкий пучок света (рис. 3.5,в). Отразившись последова­тельно от зеркальца 9 и неподвижных зеркал 15 и 14, свет попадает на ма­товое стекло 16, где появляется светящийся «зайчик». При изменении дли­ны образца и эталона зеркальце 9 поворачивается, что вызывает смещение «зайчика» по матовому стеклу. Заменив последнее фотопластинкой, можно записать дилатограмму.
Перемещение светового пятна «зайчика» по матовому стеклу опреде­ляется расположением опор основания зеркальца и изменением длины об­разца и эталона. Конструкция измерительной головки, показанной на рис. 3.5,б, такова, что подвижные опоры, связанные с образцом и эталоном, расположены одна над другой и вместе с неподвижной опорой образуют вершины прямоугольного треугольника.
Если удалить эталон и заменить его кварцевым стерженьком такой же длины (обычно 50 мм), то при нагревании вследствие расширения образца будет двигаться только опора 10. Вследствие этого основание с закреплен­ным на нем зеркальцем 9 поворачивается вокруг оси x-x (рис. 3.5,б). При этом «зайчик» на экране прибора перемещается вертикально вверх, в на­правлении «Обр.».
При замене образца кварцевым стерженьком расширение нагреваю­щегося эталона вызовет поворот зеркальца вокруг наклонной оси z-z и пе­ремещение «зайчика» в направлении «Этал.».
Если в дилатометре установлены оба образца - исследуемый и эта­лонный, то при одинаковом их расширении зеркальце будет поворачивать­ся вокруг вертикальной оси y-y, что приведет к горизонтальному переме­щению «зайчика» на экране прибора.
Из вышеизложенного следует, что изменение длины образца не вно­сит вклад в горизонтальное смещение «зайчика» по экрану. Последнее оп­ределяется только разностью расширений эталона и кварцевой трубки на длине эталона. Это позволяет использовать расширение эталона из пироса для записи температуры нагрева и отказаться от применения термопар. Ниже будет показано, что в некоторых случаях это приводит к существен-
40
rss
Карта
 






Страницы: 1 2 3... 37 38 39 40 41 42 43... 163 164 165

Внимание! эта страница распознана автоматически, поэтому мы не гарантируем, что она не содержит ошибок. Для того, чтобы увидеть оригинал, Вам необходимо скачать книгу


Машиностроение. Энциклопедия Оборудование для сварки
Иллюстрации к началам курса «Основы материаловедения»
Необычные свойства обычных металлов
Физические методы исследования металлов и сплавов
Ручная дуговая сварка
Технология металлов и сварка
Технология конструкционных материалов и материаловедение: Учебное пособие

rss
Карта