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... 53 54 55 56 57 58 59... 163 164 165
 
 Microsoft Word - tit-n.doc
где ) - температурно-зависимая часть его. Остаточное сопротивление р0 от температуры не зависит. В ферромагнитных металлах колебания
системы атомных магнитных моментов вызывают дополнительное рассея­ние электронов, что вносит вклад рт в величину удельного сопротивления
р = р0 + р(/) +рт  (5.7)
Считается, что возрастание сопротивления при пластической дефор­мации обусловлено увеличением р0 вследствие искажений кристалличе­ской решетки. Из вышесказанного следует, что доля р0 увеличивается с
понижением температуры. Поэтому изучать влияние пластической дефор­мации на удельное электрическое сопротивление следует при возможно более низких температурах.
Так как остаточное сопротивление обусловлено примесями и дефек­тами кристаллического строения, то любое воздействие, повышающее плотность последних, увеличивает р0. К таким воздействиям, кроме пла­стической деформации, относятся: фазовый наклеп; закалка от высоких температур (в том числе чистых металлов без полиморфных превраще­ний), повышающая концентрацию вакансий; облучение частицами высо­ких энергий. Например, остаточное сопротивление платины удваивается в результате быстрого охлаждения от 1500 °С (температура плавления Pt равна 1773 °C).
Отжиг чистых металлов и некоторых сплавов, подвергнутых назван­ным выше воздействиям, снижает электрическое сопротивление и может привести к полному его восстановлению даже при нагреве ниже темпера­туры рекристаллизации.
5.1. Методы измерения электрического сопротивления
Экспериментально определяют величину полного или общего элек­трического сопротивления образца R, а величину удельного электросопро­тивления р находят из соотношения (5.1).
В большинстве случаев в металлофизических исследованиях прихо­дится измерять весьма малые электрические сопротивления - порядка 10 . „10 Ом, а иногда и менее, что обусловлено размерами образцов. В за­висимости от реальных возможностей образцы изготавливают в виде про­волоки, ленты или вытачивают на токарном станке. Длина образцов обычно не превышает 50.100 мм, а поперечное сечение находится в пределах от
2 2
долей мм до 15.20 мм . В связи с этим к методам измерения электриче­ского сопротивления предъявляются повышенные требования по чувстви­тельности и точности. В порядке повышения этих характеристик располо­жены рассмотренные ниже методы измерения электросопротивления.
56
rss
Карта
 






Страницы: 1 2 3... 53 54 55 56 57 58 59... 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