(iii) Temperature coefficient of resistance This is a measure of the change in resistance that takes place with a change in temperature. It is measured as the change in unit resistance at a given temperature for unit rise in temperature. For most metals its value is positive, indicating an increase of resistance with temperature. Certain materials and some metal alloys, however, have a negative temperature-coefficient of resistance, so that, for these, the resistance decreases with increasing temperature. (iv) Dielectric strength is a measure of the ability of an insulating material to withstand physical 'breakdown' due to applied electrical forces. At normal tem- peratures, the electric current through an insulator is negligible until a voltage is applied across it sufficiently high to cause physical changes in its structure. The dielectric strength is measured in units of the electric potential difference which causes this breakdown across unit thickness of insulator (v) Relative permeability This is a measure of the ease with which magnetic flux can be estab- lished through the material, compared with a vacuum. For "non- its value is 1 for most magnetic' materials its value is not constant, but can be of the order of 1000 or more in special cases. Other dielectric and magnetic properties of materials are omitted here, as no mention of them has been made in the theoretical dis cussions reached at this stage. 23.3. Ferrous metals Ferrous metals all contain some proportion of iron. It is very difficult to obtain absolutely pure iron in commercial quantities, but iron of a high purity is very ductile, of fairly low tensile strength (154 NImmay and resists rust formation. Other substances such as carbon, man- ganese, silicon, sulphur, phosphorus, nickel and molybdenum may be added tb iron, and will have considerable effects on the properties of the resulting material. However, it is not intended to discuss here the various methods of manufacture of these materials or their internal structure. The aim is to give an indication of the general properties of
( 3 ) สัมประสิทธิ์อุณหภูมิของความต้านทานนี้เป็นตัวชี้วัดของการเปลี่ยนแปลงในการต้านทานที่จะเกิดขึ้นกับการเปลี่ยนแปลงในอุณหภูมิ มันวัดได้เป็นหน่วยที่ได้รับการเปลี่ยนแปลงความต้านทานอุณหภูมิหน่วยอุณหภูมิสูงขึ้น . สำหรับโลหะส่วนใหญ่เป็นค่าเป็นบวก แสดงการเพิ่มขึ้นของความต้านทานกับอุณหภูมิ วัสดุบางอย่างและบางโลหะผสมโลหะ , อย่างไรก็ตามมีสัมประสิทธิ์อุณหภูมิเป็นลบของความต้านทาน ดังนั้น เหล่านี้ ความต้านทานลดลงเมื่อเพิ่มอุณหภูมิ ( 4 ) การใช้แรง คือ การวัดความสามารถของวัสดุฉนวนทน ' ' เนื่องจากการทางกายภาพใช้แรงทางไฟฟ้า . ที่เป็นปกติ - peratures tem ,กระแสไฟฟ้าผ่านฉนวนกระจอกจนแรงดันที่ใช้ข้ามมันสูงพอสมควร เพื่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงทางโครงสร้างของแรงไดอิเล็กตริกเป็นวัดในหน่วยของศักย์ไฟฟ้าต่างกัน ซึ่งสาเหตุการแบ่งนี้ในหน่วยของความหนาฉนวน ( V ) ญาติ การซึมผ่านนี้เป็นตัวชี้วัดของความสะดวกกับฟลักซ์แม่เหล็กสามารถ estab lished - ผ่านวัสดุ เมื่อเทียบกับสุญญากาศ " ไม่ - ค่าของมันคือ 1 สำหรับแม่เหล็กมากที่สุด ' วัสดุ ค่าของมันไม่คงที่แต่สามารถสั่งซื้อของ 1 , 000 หรือมากกว่าในกรณีพิเศษ อื่น ๆ ไดอิเล็กตริกและสมบัติทางแม่เหล็กของวัสดุไว้ที่นี่ ไม่มีการกล่าวถึงของพวกเขาได้ในทางทฤษฎีจาก cussions มาถึงขั้นนี้ 23.3 . เหล็กโลหะเหล็กโลหะทั้งหมดประกอบด้วยสัดส่วนบางส่วนของเหล็ก มันเป็นเรื่องยากมากที่จะได้รับแน่นอนเหล็กบริสุทธิ์ในปริมาณเชิงพาณิชย์แต่เหล็กของความบริสุทธิ์สูงมากอ่อนของความแข็งแรงค่อนข้างน้อย ( 154 nimmay และต่อต้านการเกิดสนิม สารอื่นๆ เช่น คาร์บอน ชาย - ganese , ซิลิคอน , กำมะถัน , ฟอสฟอรัส , นิกเกิลโมลิบดีนัมและอาจจะเพิ่ม วัณโรค เหล็ก และจะมีผลอย่างมากต่อคุณสมบัติของผลวัสดุ อย่างไรก็ตามมันไม่ได้มีวัตถุประสงค์ที่จะกล่าวถึงที่นี่วิธีการต่าง ๆ ของการผลิตของวัสดุเหล่านี้หรือโครงสร้างภายใน มีจุดมุ่งหมายเพื่อให้ข้อบ่งชี้ของ ทั่วไป คุณสมบัติของ
การแปล กรุณารอสักครู่..
