Партнерка на США и Канаду по недвижимости, выплаты в крипто

  • 30% recurring commission
  • Выплаты в USDT
  • Вывод каждую неделю
  • Комиссия до 5 лет за каждого referral

ТРИБОМЕТРИЯ (от греч. tribos — трение и metreo — измеряю), методы измерения силы или коэфф. трения внешнего, порога внеш. трения и из­носа трущихся поверхностей. Трибометрич. измерения делятся на два вида: лабораторные, при к-рых про­изводится оценка сил трения и изно­состойкости материалов в тех или иных условиях, и натурные, когда произ­водится оценка целиком данного узла трения.

В лаб. испытаниях пользуются об­разцами, имеющими точечный или линейный контакт (напр., сфера по плоскости, два перекрещенных ци­линдра, трущихся по образующей), а также образцами, имеющими малые плоские поверхности трения (цилиндр торцом по диску, два цилиндра, тру­щихся торцами, и др.). На этих образ­цах определяют уд. силу трения и уд. износ, т. е, соответствующие вели-

чины, отнесённые к единице площади фактич. контакта. Пользуясь получен­ными хар-ками, можно приближённо вычислить силу трения и износ для поверхности любого размера, учитывая температурный режим трения. Силу трения обычно измеряют датчиками, содержащими упругие элементы. Для оценки пар трения получают ряд последоват. значений сил трения и из­носа при постепенном утяжелении режима трения, т. е. при увеличении скорости или нагрузки. Нагрузка увеличивает число фрикц. связей, не меняя их качества, и приводит к изменению объёмного нагрева; ско­рость же, увеличивая темп-ру в еди­ничной фрикц. связи, приводит к

качеств. изменениям во фрикц. кон­такте и изменяет градиент темп-ры по глубине. Кривые фрикц. тепло­стойкости, т. е. зависимость коэфф. трения и интенсивности износа от темп-ры (рис.), явл. наиболее важными хар-ками пары трения; их получают при торцевом трении двух цилиндрич. образцов, находящихся под пост. на­грузкой, относит. скорость движения к-рых растёт ступенчато, что обеспе­чивает ступенчатое изменение темп-ры. Измерение темп-ры производится тер­мопарой, заделанной в один из образ­цов. Интенсивность износа оценива­ется безразмерным отношением тол­щины изношенного слоя к пройден­ному пути.

НЕ нашли? Не то? Что вы ищете?

Порог внеш. трения оценивают, до­водя данную пару до задира — рез­кого повышения силы трения и по­вреждения поверхностей трения при плавном изменении скорости или на­грузки. Перенос результатов лаб. ис­пытаний на реальные пары трения производится с учётом соотношения подобия теории.

В реальных машинах силу трения измеряют разл. методами, напр. по потребляемой мощности на холостом режиме работы, по величине момента или силы трения по углу закручивания вала. Косвенным, но очень удобным средством оценки трения явл. изме­рение темп-ры узла трения, позволя­ющее с помощью пересчёта судить о

767

силе трения. Коэфф. сопротивления перекатыванию определяется посред­ством тяговых динамометров.

• , Расчет и иссле­дование внешнего трения при торможении, М., 1967. 

.

ТРИБОЭЛЕКТРИЧЕСТВО, возникно­вение электрич. зарядов при трении. При трении двух химически одина­ковых тел положит. заряды получает более плотное из них. Металлы при трении о диэлектрик электризуются как положительно, так и отрицательно. При трении двух диэлектриков поло­жительно заряжается диэлектрик с большей диэлектрич. проницаемостью ε. В-ва можно расположить в трибоэлектрические ряды, в к-рых предыдущее тело электризуется положительно, а последующее — от­рицательно [ряд Фарадея: (+) мех, фланель, слоновая кость, перья, гор­ный хрусталь, флинтглас, бумажная ткань, шёлк, дерево, металлы, сера (-)]. Для диэлектриков, расположен­ных в трибоэлектрич. ряд, наблюда­ется убывание твёрдости [ряд Гезехуса: (+) алмаз (твёрдость 10), топаз (8), горный хрусталь (7), гладкое стекло (5), слюда (3), кальцит (3), сера (2), воск (1) (-)]; для металлов характерно возрастание твёрдости. У жидких диэлектриков положит. яаряд приобретает в-во с большей ε или большим поверхностным натяже­нием.

Электризация трущихся тел тем больше, чем больше их поверхность. Пыль, скользящая по поверхности тела, из к-рого она образовалась (мра­мор, стекло, снежная пыль), электри­зуется отрицательно. При просеи­вании порошков через сито они за­ряжаются.

Т. у тв. тел объясняется переходом носителей заряда от одного тела к другому. В металлах и полупровод­никах Т. обусловлено переходом эл-нов от в-ва с меньшей работой выхода Ф к в-ву с большей Ф. При контакте металла с диэлектриком Т. возникает за счёт перехода эл-нов из металла в диэлектрик. При трении двух диэлектриков Т. обусловлено диффузией эл-нов и ионов. Существ. роль может играть также разное на­гревание тел при трении, что вызы­вает переход носителей с локальных неоднородностей более нагретой по­верхности («истинное» Т.). Причи­ной Т. может служить также меха­ническое удаление отд. участков по­верхности пироэлектриков или пьезоэлектриков.

Т. жидкостей связано с появлением двойных электрич. слоев на поверх­ности раздела двух жидких сред или на границах жидкость — тв. тело. При трении жидкостей о металлы в процессах течения или разбрызги­вания при ударе Т. возникает за счёт электролитич. разделения зарядов на

границе металл — жидкость. Элект­ризация при трении двух жидких диэлектриков — следствие существо­вания двойных электрич. слоев на поверхности раздела жидкостей с раз­ными ε. Жидкость с большей ε заря­жается положительно, а с меньшей ε — отрицательно (п р а в и л о  К о э н а). Разрушением двойных элект­рич. слоев на границе жидкость — газ объясняется Т. при разбрызгивании жидкостей вследствие удара о поверхность тв. диэлектрика или о поверхность жидкости (электризация в водопадах). Т. приводит к нежелат. накоплению электрич. зарядов в ди­электриках (напр., в синтетич. ткани).

• См. лит.  при ст. Диэлектрики.

А.  Н.  Губкин.

ТРИГЛИЦИНСУЛЬФАТ (TGS; синте­тический кристалл (NH2CH2COOH)3XH2SO4, плотность 1,68 г/см3 при 20°С, мол. м. 323,292; разлагается при T>150°С, однако пиролиз начинает проявляться при более низких темп-рах. Прозрачен в видимой области спектра. Водорастворим и гигроско­пичен. Сегнетоэлектрик с точкой Кю­ри Tс=49°С; точечная группа сим­метрии выше точки Кюри 2/m, ни­же — 2. В полярной фазе сильно выражены пироэлектрич. св-ва, осо­бенно вблизи Тс. При замещении S на Se или S и О на Be и F соответст­венно получаются изоморфные кри­сталлы с аналогичными симметрийными и близкими физ. св-вами (см. Изоморфизм). Это триглицинселенат TGSe (Тc=22°С) и триглицинфторобериллат TGFBe (Tc=70°С). Кри­сталлы группы Т. широко использу­ются как чувствит. приёмники ИК излучения в системах тепловидения, детекторах лазерного излучения, ска­нирующих микрокалориметрах и др.

ТРИПЛЕТЫ (от лат. triplus — трой­ной), группы близко расположенных спектральных линий, обусловленные триплетным расщеплением уровней энергии атома на три подуровня в результате спин-орбитального взаи­модействия эл-нов в атоме (см. Мультиплетность). Характерны для ато­мов, имеющих два внеш. эл-на.

ТРИТОН, ядро сверхтяжёлого изотопа водорода — трития; состоит из двух нейтронов и одного протона, обо­значается 3Н или t; спин равен 1/2 (в ед. ћ), магн. момент 2,97884 яд. магнетона. Т. не стабилен, распада­ется по схеме 31H →32He+e-+ν~ с периодом полураспада 12,4 года.

ТРОЙНАЯ ТОЧКА в термодинамике, точка на диаграмме состояния, со­ответствующая равновесному сосуще­ствованию трёх фаз в-ва. Из Гиббса правила фаз следует, что химически индивидуальное в-во (однокомпонентная система) в равновесии не может иметь больше трёх фаз. Эти три фазы (напр., твёрдая, жидкая и газообраз­ная или, как у серы, жидкая и две аллотропные разновидности кристал­лической) могут совместно сосуществовать только при значениях темп-ры Тт и давления рт, определяющих на диаграмме р — Т координаты Т. т. (рис.). Для СО2, напр., Tт=216,6К, рт=5,16•105 Н/м2, для Т. т. во­ды — осн. реперной точки абс. термодинамич. температурной шкалы — Тт=273,16К (точно), рт=4,58 мм рт. ст. (609 Н/м2).

Тройные точки (1 и 2) на диаграмме состоя­ния в координатах р, Т (давление — тем­пература).


ТРУБКА ТОКА в гидромеханике, труб­ка, составленная из линий тока, проходящих через точки небольшого замкнутого контура внутри движу­щейся жидкости. Касательные к ли­ниям тока совпадают с направлением скоростей движения ч-ц жидкости, находящихся на этих линиях. При неустановившемся движении жидко­сти линии тока меняются от момента к моменту, и поэтому Т. т. тоже ме­няет свою форму. При установившем­ся движении жидкости линии тока совпадают с траекториями ч-ц и ос­таются неизменными; в этом случае Т. т. сходна с трубкой с тв. стенками, внутри к-рой происходит течение жид­кости с пост. расходом через сечение трубки. Если плотность жидкости постоянна, то Т. т. будет сужаться или расширяться в зависимости от того, будет ли скорость увеличиваться или уменьшаться. Такое поведение Т. т. имеет место и при перем. плот­ности (т. е. для газа), но только до тех пор, пока скорость установивше­гося течения газа не превысит местную скорость звука; после этого дальней­шее возрастание скорости течения газа сопровождается не сужением Т. т., а её расширением.

ТРУБКИ ИЗМЕРИТЕЛЬНЫЕ в гид­роаэромеханике, устройства для из­мерения величины и направления ско­рости, а также расхода жидкости или газа, основанные на определении дав­ления в потоке. Применяются для измерения скоростей течения водных и воздушных потоков, а также отно­сит. скоростей движения судов и са­молётов.

Из за большого объема этот материал размещен на нескольких страницах:
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31