Научная литература
booksshare.net -> Добавить материал -> Машиностроение -> Каценеленбоген М.Е. -> "Справочник работника механического цеха" -> 214

Справочник работника механического цеха - Каценеленбоген М.Е.

Каценеленбоген М.Е., Власов В.Н. Справочник работника механического цеха — М.: Машиностроение , 1984. — 240 c.
Скачать (прямая ссылка): spravochnikrabotnikamehanicheskogo1972.djvu
Предыдущая << 1 .. 208 209 210 211 212 213 < 214 > 215 216 217 218 219 220 .. 265 >> Следующая

* ? я К
О §
1,0
6,5
,8
2,7
1,0
,33
1,5
1,0
1,6
1.3
1.5 ,25
1.3
3.3
1.3
2.6 ,79 ,19
0,15 ,0038 ,63 0,50 3,2 ,42 1,1
17
г На практике все значения колеблются в определенных пределах.
§ н О сз П Я
1,539
1.512 1,560 1,530 1,547
1.507 1,511 1,481
1.507
1.513
1.508 1,480 1,479 1,484
1.487 1,469 1,475
1.487 1,474 1,473 1 ,458
1.458
1.459 1,553 1,659 1,97
1,507
1,478
1,468
Столбец 1.
1 Стекла Корнинг 7910, 7911 и 7905 предназначены специально для работы с ультрафиолетовым и инфракрасным излучениями.
Столбец 5.
Д _ стеклодувные изделия, М — многообразные формы, П — панели, Пр — прессованные изде-лия. К-катаныГлисты Л-крупные литые изделия, С - стеклянные пластины, Т-труоки» стержни.
Столбец 6.
^ Поскольку влияние атмосферных условий вызывает в первую очередь помутнение стекла, для Ма10“ЬЭт„С1о^силика?ны7Сс^кТлаЯ можно оценить по-другому, если подвергнуть их дополнительной термообработке.
Столбец 7.
См. стр. 373 и рис. 127.
Столбец 8.
Обычные условия: предполагается^ отсутствие дополнительного T«PM°WaPag рекомендации
основанТ только IT“рТссмотренТи 5?ех™ич?“““войсга Испытания следует проводить до окончательного уточнения конструкции. Эти данные носят приблизительный характер.
Столбец 9.
нагревания в печи. Термостойкость
368
Продолжение табл. 8Ь
соответствующая 100 °С, предполагает отсутствие разрушения при нагреве до 110 °С и погружении в воду при 10 °С. Закаленные образцы имеют вдвое более высокое сопротивление, чем отожженные.
Столбец 10.
Сопротивление в СС — это разность температур между двумя поверхностями трубки или напряженной пластины, при которой возникает напряжение натяжения 0,7 кгс/см2 на более холодной поверхности.
См. стр. 370.
4 Здесь приведены расчетные данные.
Столбец 11.
На практике эти данные могут отличаться. См. стр. 372.
Столбец 12.
Данные показывают относительное сопротивление пескоструйной обработке.
Столбец 15.
Приблизительные данные, соответствующие 25 °С, экстраполируются от высокотемпературных измерений. См. рис. 119, 120.
СтолОец 16.
См. рис. 121, 124. Другие электрические свойства — см. на рис. 119—124.
росиликатных стекол лучше других сопротивляются разрушению и вследствие этого обычно обнаруживают лучшие механические свойства.
Упругость. Для всех обычных целей можно принять, что стекло идеально упруго вплоть до точки разрушения. Модуль упругости находится в пределах (42-^91) • 102 кгс/мм2, но большинство промышленных стекол имеет значения модуля в пределах (63-4-70) • 102 кгс/мм2. Эти значения .приведены в табл. 86.
Отношение Пуассона. Отношение поперечной деформации к продольной деформации можно брать равным 0,20, поскольку оно редко бывает меньше 0,18 или больше 0,22.
Твердость нельзя измерить методами Бринелля или Роквелла* а можно определить лишь склероскопическими методами или царапанием.
По шкале Мооса (для алмаза 10) твердость стекла на царапание находится между твердостями апатитов (5) и кварца (7). К числу обычных материалов, которые достаточно тверды, чтобы царапать стекло, относятся агат, песок, карборунд (карбид кремния), твердая сталь, корунд и др. Стекло тверже, чем слюда, мягкая сталь, медь, алюминий и мрамор.
Абразивная стойкость стекол оценивается по их износу при обработке пескоструйным аппаратом при стандартных условиях. Полученные значения являются лишь относительными, показывают сопротивление износу исследуемого стекла по сравнению с сопротивлением износу пластины из натриево-известкового стекла, которое произвольна принимается за единицу.
Термические напряжения. Постоянные термические напряжения. Степень опасности этих напряжений, обусловленных постоянным тепловым градиентом, с точки зрения разрушения стекла целиком зависит от их величины, обусловленной взаимным влиянием деталей узла, а также способом их внешнего крепления. Так, при минимальной величине напряжений и максимальной равномерности градиента по толщине образца допустимы очень большие перепады температур. В условиях сжатия упругое напряжение с холодной стороны поверхности зависит только от разности температур и свойств стекла (расширения* упругих и тепловых) и может быть рассчитано по формуле
9 __ аЕАТ 2(1
где 5 — максимальное напряжение (растяжение на более холодной поверхности, сжатие на нагретой поверхности); а — линейный коэффи-24—454 369
циент термического расширения; Е — модуль упругости Юнга; ju — отношение Пуассона; АТ — разность температур между двумя поверх* ностями.
При расчете напряженного состояния важно знать разность температур в опасной точке, где 5 = 0,7 кгс/мм2. Она составляет:
т __ 1.4 (1 —н-)
°*7 ' ?а
Следует помнить, что перепад температур относится к разности температур двух поверхностей стекла, исключая градиенты вдоль самой поверхности. На воздухе, в частности, возникает заметная разность температуры поверхности стекла и температуры воздуха, циркулирующего вдоль нее.
Переменные термические напряжения. Если стекло внезапно охла* дить, например, удалив его из нагретой печи, на поверхности возникают упругие напряжения растяжения, а внутри стекла — компенсирующие напряжения сжатия. Внезапное нагревание приводит к поверхностному сжатию и внутреннему растяжению. В каждом случае напряжения
Предыдущая << 1 .. 208 209 210 211 212 213 < 214 > 215 216 217 218 219 220 .. 265 >> Следующая

Реклама

c1c0fc952cf0704ad12d6af2ad3bf47e03017fed

Есть, чем поделиться? Отправьте
материал
нам
Авторские права © 2009 BooksShare.
Все права защищены.
Rambler's Top100

c1c0fc952cf0704ad12d6af2ad3bf47e03017fed