Старение магнитное - определение. Что такое Старение магнитное
Diclib.com
Словарь ChatGPT
Введите слово или словосочетание на любом языке 👆
Язык:

Перевод и анализ слов искусственным интеллектом ChatGPT

На этой странице Вы можете получить подробный анализ слова или словосочетания, произведенный с помощью лучшей на сегодняшний день технологии искусственного интеллекта:

  • как употребляется слово
  • частота употребления
  • используется оно чаще в устной или письменной речи
  • варианты перевода слова
  • примеры употребления (несколько фраз с переводом)
  • этимология

Что (кто) такое Старение магнитное - определение

Магнитное
Найдено результатов: 62
Старение магнитное      

изменение магнитных свойств ферромагнетика (См. Ферромагнетики) со временем. С. м. может быть вызвано изменением доменной структуры ферромагнетика (обратимое С. м.) или его кристаллической структуры (необратимое С. м.). Обратимое С. м. обусловлено перестройкой доменной структуры (см. Домены) под влиянием внешних воздействий: магнитных полей, температурных колебаний, механических вибраций и т.п.; оно наиболее четко проявляется в ферромагнетиках с намагниченностью остаточной (См. Намагниченность остаточная). Повторное намагничивание устраняет последствия обратимого С. м. и восстанавливает первоначальную намагниченность ферромагнитного образца. Необратимое С. м. вызывается переходом кристаллической структуры ферромагнетика из метастабильного состояния (См. Метастабильное состояние) в более равновесное; оно происходит независимо от того, размагничен образец или обладает остаточной намагниченностью. Необратимое С. м. ускоряется с повышением температуры.

Для повышения магнитной стабильности ферромагнитные изделия подвергают искусственному старению. Стабилизация кристаллической структуры осуществляется путём выдержки изделий при повышенной температуре. Наиболее простым способом стабилизации магнитной доменной структуры изделий, работающих, в состоянии остаточной намагниченности, является частичное размагничивание их переменным магнитным полем. Наибольшая стабильность намагниченности образца достигается тогда, когда при искусственном старении применяются те же размагничивающие действия, которым изделие подвергается в процессе эксплуатации.

И. Е. Старцева, Я. С. Шур.

СТАРЕНИЕ МАТЕРИАЛОВ         
изменение физико-химических и механических свойств и структуры материалов при эксплуатации и длительном хранении. Происходит в материалах с повышенным уровнем внутренней энергии.
Старение материалов         
Старение материалов — медленное самопроизвольное необратимое изменение свойств материалов. Старение происходит под действием теплового движения молекул и атомов, светового и иного излучения, механических воздействий, гравитационных и магнитных полей и других факторов.
Старение металлов         

изменение механических, физических и химических свойств металлов и сплавов, обусловленное термодинамической неравновесностью исходного состояния и постепенным приближением структуры к равновесному состоянию в условиях достаточной диффузной подвижности атомов. При быстром охлаждении от высоких температур (при закалке (См. Закалка) или после кристаллизации и горячей пластической деформации) металлы и сплавы полностью или частично сохраняют атомную структуру, характерную для высокотемпературного состояния. В чистых металлах неравномерность этой структуры состоит в избыточной (для низких температур) концентрации вакансий (См. Вакансия) и наличии др. дефектов кристаллической структуры. В сплавах неравновесность структуры может быть связана с сохранением фаз, неустойчивых при низких температурах. Наиболее важно старение сплавов, обусловленное процессами распада пересыщенного твёрдого раствора (См. Твёрдые растворы). Состояние пересыщения твёрдого раствора возникает после охлаждения сплавов от высоких температур, поскольку обычно с повышением температуры растворимость примесей (или специально вводимых легирующих элементов) растет.

Имеется большое число сплавов, для которых старение проводится как специальная операция термической обработки (См. Термическая обработка) и обеспечивает получение комплекса важных механических или физических свойств. Старение, или "дисперсионное твердение", - основной способ упрочняющей термическую обработки сплавов на основе Al (см. Алюминиевые сплавы), Mg, Cu, Ni. Кроме высокой прочности, стареющие сплавы могут приобретать и др. ценные свойства, например высокую коэрцитивную силу.

При достаточно большой степени пересыщения твёрдый раствор оказывается полностью нестабильным и его расслоение идёт во всей массе материала с образованием сначала неоднородного твёрдого раствора с непрерывно меняющимся составом, а затем периодически расположенных частиц с чёткими границами раздела. Распад такого типа называется спинодальным и наблюдается в ряде технически важных сплавов (сплавы для постоянных магнитов типа кунифе). Более общим для стареющих сплавов является метастабильное состояние твёрдого раствора, распад которого должен идти путём образования и роста зародышей новой фазы, а процесс зарождения требует преодоления энергетического барьера. Этот барьер оказывается существенно пониженным при образовании когерентных частиц, т. е. частиц, у которых кристаллическая решётка упруго сопряжена с решёткой исходного твёрдого раствора. При сравнительно низких температурах распад твёрдых растворов часто останавливается на стадии образования зон - весьма дисперсных областей, обогащенных избыточным компонентом и сохраняющих кристаллическую структуру исходного раствора, впервые обнаруженных по эффектам диффузного рассеяния рентгеновских лучей (зоны Гинье - Престона). С помощью электронной микроскопии зоны Гинье - Престона наблюдали в сплавах Al - Ag в виде сферических частиц диаметром Старение металлов10Å , в сплавах Al - Cu - в виде пластин толщиной порядка периодов решётки (<10Å). Образование зон характерно для т. н. естественного старения, которое протекает при комнатных температурах в случае сплавов на основе Al, а также низкоуглеродистой стали или технического железа, где имеется твёрдый раствор (Феррит), пересыщенный углеродом или азотом. В некоторых случаях зоны можно рассматривать как зародыши фазы выделения.

Понятию "естественное старение" противопоставляется "искусственное старение", которое в случае алюминиевых сплавов (исторически первых материалов, упрочняемых старением) проводилось при повышенных температурах (выше 100°С); в современной литературе вместо этих терминов чаще используются термины "низкотемпературное старение" и "высокотемпературное старение". В связи с различиями процесса распада в разных температурных интервалах для некоторых сплавов оптимальный комплекс свойств достигается после сложного старения в определенной последовательности при низкой и при более высокой температурах.

Различают 2 основных механизма распада пересыщенного твёрдого раствора: непрерывный, который идёт путём образования и роста отдельных зародышей - частиц фазы, содержащей избыточный компонент твёрдого раствора, и прерывистый (или ячеистый), при котором возникают и растут ячейки или колонии, состоящие обычно из равновесных фаз - новой фазы, обогащенной избыточным компонентом, и обеднённого (равновесного) твёрдого раствора. В первом случае частицы образуются по всему объёму и их рост сопровождается постепенным и непрерывным обеднением матричного твёрдого раствора. Во втором случае происходит движение границы раздела колония - непревращённая область твёрдого раствора. Колонии имеют обычно пластинчатое строение, зарождаются на границе зерна, и их движущийся фронт представляет собой подвижную высокоугловую границу с зерном исходного твёрдого раствора.

При распаде твёрдых растворов в условиях высокой концентрации дефектов кристаллического строения (дислокаций (См. Дислокации) и др.), которые создаются предварит. сильной холодной деформацией, получают особенно высокие значения прочности (см. Термомеханическая обработка металлов). Процессы распада твёрдых растворов могут приводить и к нежелательным изменениям свойств сплавов, например к ухудшению пластичности и охрупчиванию низкоуглеродистой котельной стали, к увеличению коэрцитивной силы и потерь на перемагничивание электротехнического железа. Некоторые сплавы склонны к т. н. "деформационному старению". Сравнительно слабая холодная пластическая деформация, сама по себе не очень сильно меняющая свойства материала, существенно ускоряет процессы размежевания компонентов твёрдого раствора, которые приводят к образованию сегрегатов (а затем выделений) возле дислокаций. Этот суммарный эффект деформации и старения ("деформационное старение") резко ухудшает вязкость и пластичность сплавов, что особенно нежелательно для материалов, подвергаемых глубокой штамповке (например, листовая сталь для автомобилестроения). Специальным легированием и термической обработкой можно существенно снизить вредные эффекты старения.

Лит.: Скаков Ю. А., Старение металлических сплавов, в сборнике: Металловедение (Материалы симпозиума), М., 1971; Захарова М. И., Атомно-кристаллическая структура и свойства металлов и сплавов, М., 1972; Новиков И. И., Теория термической обработки металлов, М., 1974: Тяпкин Ю. Д., Гаврилова А. В., Старение сплавов, в сборнике: Итоги науки и техники. Серия Металловедение и термическая обработка металлов, т. 8, М., 1974.

Ю. А. Скаков.

Магнитное квантовое число         
Магни́тное ква́нтовое число́ (m) — квантовое число, параметр, который вводится при решении уравнения Шрёдингера для электрона в водородоподобном атоме (и вообще для любого движения заряженной частицы). Магнитное квантовое число характеризует ориентацию в пространстве орбитального момента импульса электрона или пространственное расположение атомной орбитали. Оно принимает целые значения от -l до +l, где l — орбитальное квантовое число, то есть имеет ровно столько значений, сколько орбиталей существует на каждом подуровне.
СТАРЕНИЕ НАСЕЛЕНИЯ         
  • Процент населения старше 65 лет в странах Европы в 2020 году
  • Схема изменения пирамиды поколений при вступлении в демографический кризис и выходе из него
демографическое старение, увеличение в населении доли лиц старше трудоспособного возраста. Если она меньше 8%, население считается молодым, больше 12% - старым. Старение населения большинства развитых стран вызвано в первую очередь уменьшением процента детей из-за снижения рождаемости. Сокращение смертности и увеличение продолжительности жизни усиливают старение населения.
Старение населения         
  • Процент населения старше 65 лет в странах Европы в 2020 году
  • Схема изменения пирамиды поколений при вступлении в демографический кризис и выходе из него

увеличение доли пожилых лиц (старше 60 или 65 лет) в населении. По шкале польского демографа Э. Россета, доля лиц 60 лет и старше до 8\% в населении страны - демографическая молодость, 8-10\% - преддверие старения, 10-12\% - собственно старение, 12\% и более - демографическая старость. Эта доля может вырасти вследствие замедленного роста числа детей и подростков сравнительно с увеличением числа пожилых, т. е. либо из-за падения рождаемости, либо из-за сокращения смертности взрослых, либо под действием обоих этих факторов. Причиной С. н. служат, т. о., длительные изменения в характере его воспроизводства. С 60-70-х гг. 19 в. население большинства экономически развитых стран сильно постарело из-за продолжительного снижения рождаемости: доля лиц 60 лет и старше составляет в них около 16\%. В СССР за 1926-70 она выросла с 6,7 до 11,8\%. Относительно молодо население развивающихся стран, где доля пожилых людей 5-6\%. С. н. может способствовать также миграция, поскольку она в разной степени затрагивает отдельные возрастные группы (см. Миграции населения). В частности, миграция молодых людей из села в город приводит к постарению сельского населения. Социально-экономические последствия С. н. связаны главным образом с увеличением числа лиц пенсионного возраста, приходящихся на одного трудоспособного.

Лит.: Россет Э., Процесс старения населения, пер. с польск., М., 1968; Курс демографии, под ред. А. Я. Боярского, 2 изд., М., 1974; Народонаселение стран мира. Справочник, М., 1974.

А. Г. Волков.

Наклонение магнитное         
  • Р. Нормана]] «[https://archive.org/details/neweattractives00normgoog/page/n14 The Newe Attractive]» (1581).
УГОЛ МЕЖДУ ГОРИЗОНТАЛЬЮ И ЛИНИЯМИ МАГНИТНОГО ПОЛЯ ЗЕМЛИ
Наклонение магнитное

угол I между вектором напряжённости геомагнитного поля Т и горизонтальной плоскостью в рассматриваемой точке земной поверхности (см. Земной магнетизм). н. м. отсчитывается от горизонтальной плоскости вверх или вниз; Н. м. положительно, когда вектор Т направлен вниз от горизонтальной плоскости, что имеет место в Северном полушарии, и отрицательно, когда Т направлен вверх - в Южном полушарии. Н. м. изменяется на земной поверхности от 0° до ± 90°. Кривые, соединяющие точки земной поверхности с одинаковыми значениями Н. м., называются изоклинами (См. Изоклины). Изоклина I = 0 называется магнитным экватором; точка, где I = 90°, - северным магнитным полюсом Земли; точка, где I = -90°, - южным магнитным полюсом (см. Полюсы магнитные Земли). Н. м. измеряют Инклинаторами.

НАКЛОНЕНИЕ МАГНИТНОЕ         
  • Р. Нормана]] «[https://archive.org/details/neweattractives00normgoog/page/n14 The Newe Attractive]» (1581).
УГОЛ МЕЖДУ ГОРИЗОНТАЛЬЮ И ЛИНИЯМИ МАГНИТНОГО ПОЛЯ ЗЕМЛИ
Наклонение магнитное
угол между вектором напряженности геомагнитного поля и горизонтальной плоскостью в рассматриваемой точке земной поверхности.
Магнитное наклонение         
  • Р. Нормана]] «[https://archive.org/details/neweattractives00normgoog/page/n14 The Newe Attractive]» (1581).
УГОЛ МЕЖДУ ГОРИЗОНТАЛЬЮ И ЛИНИЯМИ МАГНИТНОГО ПОЛЯ ЗЕМЛИ
Наклонение магнитное
Магни́тное наклоне́ние — угол, на который отклоняется стрелка под действием магнитного поля Земли в вертикальной плоскости. В северном полушарии указывающий на север конец стрелки отклоняется вниз, в южном — вверх.

Википедия

Магнитное квантовое число

Магни́тное ква́нтовое число́ (m) — квантовое число, параметр, который вводится при решении уравнения Шрёдингера для электрона в водородоподобном атоме (и вообще для любого движения заряженной частицы). Магнитное квантовое число характеризует ориентацию в пространстве орбитального момента импульса электрона или пространственное расположение атомной орбитали. Оно принимает целые значения от -l до +l, где l — орбитальное квантовое число, то есть имеет ровно столько значений, сколько орбиталей существует на каждом подуровне.

Что такое Стар<font color="red">е</font>ние магн<font color="red">и</font>тное - определение