рефераты конспекты курсовые дипломные лекции шпоры

Реферат Курсовая Конспект

Пластическая деформация, механические свойства и рекристаллизация

Пластическая деформация, механические свойства и рекристаллизация - раздел Химия, Реальное строение металлических кристаллов Из Всех Свойств Материалов Механические Свойства Являются Важнейшими. Наиболе...

Из всех свойств материалов механические свойства являются важнейшими. Наиболее ответственные детали машин изготавливают из металлов, ими часто армируют композиты, чтобы обеспечить необходимую прочность, надежность. Для металлов характерна металлическая связь, для неметаллов ионная или ковалентная – несколько жесткая. Металлическая связь позволяет металлу, сплаву пластически деформироваться, придает способность к самоупрочнению в процессе пластической деформации. Металл способен самоупрочняться при увеличении количества дислокаций. У неметаллов этого не наблюдается и происходит разрушение, когда напряжения достигают некоторой величины.

Пластическая деформация – это смещение одних слоев металла относительно других по линиям скольжения, образующимся по дислокациям. При любой пластической деформации происходит изменение геометрии зерна, детали, образца.

При упругой деформации после снятия нагрузки с изделия форма и размеры детали, образца возвращаются в исходное состояние. При снятии нагрузки устраняются лишь упругая составляющая деформации, пластическая деформация – остается. На рисунке 13 показана схема упругой и пластической деформации металла с кубической структурой, подвергнутого действию касательных напряжений. Пластическая деформация осуществляется скольжением и двойнинованием. При упругой деформации изменяется расстояние между атомами в кристаллической решетке. Снятие нагрузки устраняет причину и атомы становятся на свои места, и деформация исчезает. При пластической деформации одна часть кристалла (поликристаллов) сдвигается по отношению к другой. При снятии нагрузки – деформация сохраняется. Эти сдвиги обнаруживаются при микроструктурном исследовании. Наблюдается изменение формы, величины зерен.

 

 

 

Рисунок 13 – Схема упругой и пластической деформации металла под действием напряжения сдвига τ

 

На рисунке 14 показаны диаграммы растяжения пластических материалов. Выделяются три характерных участка: О-А соответствует упругой деформации, А-А'- пластическая деформация (металл течет практически без увеличения нагрузки), А'- В – упругопластическая деформация с возрастанием нагрузки, В-С – упругопластическая деформация при снижении нагрузки. В точке С происходит окончательное разрушение образца с разделением его на две части.

 

 

а б

 

а – с площадкой текучести; б – без площадки текучести

 

Рисунок 14 – Схема машинных (первичных) диаграмм растяжения пластичных материалов

 

Испытание на разрыв образцов производят на разрывном прессе (рис.15). На рисунке 16 показаны схемы цилиндрического образца при различных стадиях растяжения.

 

1 — собственно машина; 2 — винт грузовой; 3 — нижней захват (активный); 4 — образец; 5 — верхний захват (пассивный); 6 — силоизмерительный датчик; 7 — пульт управления с электроприводной аппаратурой; 8 — индикатор нагрузок; 7 — рукоятки управления; 10 — диаграммный механизм, 11 — кабель

 

Рисунок 15 – Схема испытательной машины

 

 

а б в

 

а — образец до испытания (l0 и d0— начальные расчетные длина к диа- метр);

б — образец, растянутый до максимальной нагрузки (lР и dР — расчетные длина и диаметр образца в области равномерной деформации);

в — образец после разрыва (lК, — конечная расчетная длина; dК — мини- мальный диаметр в месте разрыва)

 

Рисунок 16 – Схемы цилиндрического образца на различных стадиях растяжения

В области упругой деформации (участок ОА) зависимость между нагрузкой Р и абсолютным упругим удлинением L пропорциональна и известна под названием закона Гука.

P=K×L, (1)

где K– коэффициент, зависящий от геометрии образца и свойств материала.

 

K=E×F0/L0, (2)

где Е – модуль нормальной упругости, характеризующий жесткость материала. Чем выше Е, тем жестче материал.

 

σВ = Pmax/Fo, (3)

где σВ – временное сопротивление разрыву – предел прочности, МПа.

 

σТ =Рт / Fo, (4)

где σТ - предел текучести физический, т.е. это наименьшее напряжение при котором металл течет без заметного изменения нагрузки, МПа.

 

σ0,2 =P0,2 / F0, (5)

σ0,2 – условный предел текучести, т.е. это напряжение, при котором остаточное удлинение достигает 0,2% от начальной длины образца, МПа.

 

δ = (1p – l0) / l0×100%, (6)

где δ- относительное удлинение.

 

ψ = (S0 – Sp) / S0× 100%, (7)

где ψ - относительное сужение.

 

Относительное удлинение и сужение характеризуют пластичность металла. Площадь под кривой OAB пропорциональна работе, которая затрачивается на разрушение образца.

С прочностью коррелирует твердость, т.е. свойство металла оказывать сопротивление контактной деформации при внедрении индентора (шарика, алмазного конуса, пирамидки). Наибольшее применение получили статические методы испытания на твердость: метод Бринеля, Роквелла, Виккерсса. На рисунке 17 показаны схемы испытания образцов на твердость. По методу Бринеля в поверхность вдавливаются твердосплавные стальные шарики диаметров (1; 2; 2,5; 5; 10 мм) в зависимости от твердости материала, его толщины. Замеряются только относительно нетвердые материалы, до 450НВ. По методу Виккерса в поверхность вдавливается алмазная четырехгранная пирамидка. Замеряются только твердые материалы. Обозначается твердость HV. По методу Роквелла в поверхность материалла вдавливается алмазный конус с углом 120или стальной шарик диаметром 1,588 мм. Можно замерять материалы любой твердости.

 

а б

в

 

а –по Бринеллю; б – по Виккерсу; в – по Роквеллу

 

Рисунок 17 – Схемы испытаний на твёрдость

Обозначения твёрдости и нагрузки приведены в таблице 1.

 

Таблица 1 – Обозначения твёрдости и нагрузки

 

Шкала А С В
Материал индентора Алмазный конус Алмазный конус Стальной шарик
Обозначение твердости   HRA HRC HRB
Нагрузки вдавливания, кгс(H): Р Р Р2     10 (98,1) 50 (490,5) 60 (588,6)       10 (98,1) 140(1373,4) 150(1471,5)       10 (98,1) 90 (882,9) 100 (981,0)

 

 

Нагрузки меняют при измерении материалов разной твердости, чтобы не повредить алмазный конус. Единицы измерения твердости кгс/мм(H).

Вязкость металла характеризует ударная вязкость, которая обозначается символом КС (an) и измеряется МДж/м, (кгс×м/см). На рисунке 18 показана схема испытания образца «на удар», на маятниковом копре.

 

а б

а — схема маятникового копра; б — расположение образца на копре;

1 — корпус; 2 — маятник; 3 — образец

 

Рисунок – 18 Схема испытаний на ударную вязкость

На рисунке 19 изображены образцы для испытания на ударную вязкость.

 

а б в

 

а – образец с U – образным надрезом для изделий общего назначения;

б – образец с V – образным надрезом для конструкций повышенной степе -ни надежности;

в – Т-образный надрез или искусственно созданная трещина для изделий особоответственных конструкций, где сопротивление развитию трещин имеет первостепенное значение

 

Рисунок 19 – Образцы для испытаний на удар

 

 

Ударная вязкость характеризует склонность материалов к хрупкому разрушению и способность сопротивляться ударным нагрузкам. Разрушения бывают вязкие, хрупкие и характеризуются определенным видом излома: чашечным, острым с мелким зерном, промежуточным. Разрушение – это процесс зарождения и развития микротрещин в макротрещины.

Металл должен иметь высокое сопротивление всем видам деформации и высокое сопротивление разрушению. Сопротивление деформации объединяется в единое понятие – прочность, а сопротивление разрушению в понятие – надежность и долговечность. Высококачественный конструкционный материал должен быть одновременно прочным, надежным и долговечным. Материал должен иметь кроме того минимальный износ, не уставать при циклических нагрузках, минимально корродировать.

Разрушение развивается следующим образом: к детали или образцу прилагается сила, вызывающая напряжения. Вначале образец упруго деформируется, количество дислокаций возрастает, они начинают двигаться скапливаясь в определенных местах. Металл начинает течь без приложения нагрузки, зерно изменяет форму (сечение, длину) металл самоупрочняется. Начинается упругопластическая деформация, затем в местах концентрации напряжений и дислокаций появляется зародышевая трещина. С увеличением напряжения трещины увеличиваются по количеству и размерам. Далее происходит вязкое, хрупкое или промежуточное разрушение. При вязком разрушении образец удлиняется, сужается, образуется тупая трещина. При хрупком разрушении – трещина тонкая, разветвленная. Вязкое разрушение характеризуется волокнистым (чашечным) изломом, хрупкое – кристаллическим (ручьистым).

Вид разрушения зависит от состава сплава, физико-химических свойств, его структуры, условий нагружения, температуры, скорости деформации. На рисунке 20 показаны различные основные условия нагружения образцов, деталей.

 

а б в г д

 

а – растяжение; б – сжатие; в – изгиб; г – кручение; д – срез

 

Рисунок 20 – Основные виды нагружения

 

При различных температурах у металла могут проявляться хладноломкость и красноломкость. Хладноломкость вызывается стечением нескольких причин, но главное – повышенное содержание в стали фосфора. Красноломкость металла возникает при температурах обработки стали давлением (900-1200С). Красноломкость вызывает совместное большое содержание в стали серы и кислорода. Кроме вышеперечисленных испытаний механических свойств, проводят также испытания на трещиностойкость – свойство материалов сопротивляться развитию трещин (ГОСТ 25506-85).

Испытание на хладноломкость и критическую температуру хрупкости – способность металла охрупчиваться при низких температурах, производят при отрицательных температурах до минус 60 С. Температура резкого падения ударной вязкости называется критической температурой хрупкости («порогом хладноломкости»).

Испытания на усталость или циклические нагружения. Металл при данном нагружении обычно разрушается при более низких напряжениях, чем при однократном плавном нагружении. Свойство материалов противостоять усталости называют выносливостью. Методика испытания регламентирована ГОСТ 25.502-79. Усталостный излом практически у всех материалов (даже вязких) имеет характер хрупкого излома, микротрещины возникают в поверхностных слоях. Чем меньше шероховатость – тем меньше усталостных трещин. На разрушение при циклических нагрузках существенное влияние оказывают концентраторы напряжений (резкие переходы, царапины, риски, поры, раковины, неметаллические включения и т.п.)

Испытания на износ производятся на специальных станках, устройствах. Износ может быть при скольжении со смазкой и без неё, в валках, в среде образивов – образивно-ударный, ударно-образивный, ударный и т.д. Обычно износ определяется по уменьшению веса деталей или образцов.

Испытания на коррозию производят в воде, морской воде, газах, кислотах, щелочах, галогенах и т.д. по уменьшению веса испытуемых образцов, межкристаллитной коррозии.

Испытания на ползучесть проводятся при высоких температурах. При необходимости металлы испытываются и по другим параметрам на специальном оборудовании (магнитная проницаемость, восприимчивость, звукопродвижение и т. д.).

Как говорилось выше, при любых видах деформации образуется наклеп. Следует добавить, что наклеп может быть объемным и поверхностным, который часто называется «нагартовкой». Объемный наклеп возникает при холодной обработке металла давлением (ОМД) во всем объеме (прокатка, ковка, прессование, волочение), поверхностный наклеп образуется при накатке, раскатке, дробеструйной и пескоструйной обработке и т. д. Объёмный наклеп чаще всего бывает вреден, т. к. не дает возможность продолжать ОМД, из - за образование трещин. Перед дальнейшей ОМД в этом случае необходимо снять наклеп, произведя термическую обработку – рекристаллизационный низкотемпературный отжиг. На рисунке 21 показана зависимость возникающих напряжений (наклепа) при холодной ОМД от температуры. Чтобы вернуть металл в устойчивое состояние, снять напряжения наклепа его нагревают. При поставке металл имеет определенную прочность σВ поставки. После ОМД прочность возрастает до σ наклепа. Чтобы металл подвергать дальнейшей ОМД наклеп необходимо снять, разупрочнить, уменьшить количество дислокаций.

 

σ

 

 

I – возврат; II – полигонизация; III – рекристаллизация

 

Рисунок 21 – Зависимость напряжений наклепа от температуры

 

I зона – зона возврата. Металл нагревают до температуры ≈ 0,2 T плавления. Снимается часть напряжений, уменьшается количество дислокации, структура не изменяется. Возврат производят для нагартованного, прессованного, тянутого (волоченного) металла, обычно при производстве пружин, рессор, торсионов.

II зона – полигонизация. Металл нагревают до температуры 0,25 – 0,30 Т плавления. Снимается большая часть напряжений, начинается фрагментация зерна, его слабый рост.

III зона – рекристаллизация. Металл нагревается до температур 0,3-0,4 Т плавления. В это время снимаются полностью напряжения в металле, исчезают дислокации, т. е. металл как бы отпускается. Зерно растет с увеличением температуры рекристаллизации. Величина рекристаллизационного зерна тем меньше, чем больше степень холодной деформации и тем крупнее, чем выше температура рекристаллизационного отжига.

 

– Конец работы –

Эта тема принадлежит разделу:

Реальное строение металлических кристаллов

Содержание... Введение Основы теории сплавов Классификация...

Если Вам нужно дополнительный материал на эту тему, или Вы не нашли то, что искали, рекомендуем воспользоваться поиском по нашей базе работ: Пластическая деформация, механические свойства и рекристаллизация

Что будем делать с полученным материалом:

Если этот материал оказался полезным ля Вас, Вы можете сохранить его на свою страничку в социальных сетях:

Все темы данного раздела:

Кристаллическое строение металлов
Металлы это группа элементов, расположенная левее галлия, индия и талия, а не металлы – правее мышьяка, сурьмы, висмута. У металлов в узлах решетки расположены протоны (ионы), между протонами распо

Реальное строение металлических кристаллов
Кристаллы металлов имеют небольшие размеры, разветвлены, поэтому металлические изделия состоят из большого числа кристаллов. Металлические изделия имеют поликристаллическое строение, при относитель

Методы изучения строения металлов
Для изучения структуры сплавов и металлов, определения причин их разрушения используются следующие основные методы анализа: - химический анализ на элементы; - спектральный анализ

Кристаллизация металлов, фазовые превращения
Любое вещество, любой элемент может находится в трех агрегатных состояниях: твердом, жидком, газообразном. Только углерод может находится в двух состояниях твердом и газообразном.

Пути повышения прочности металла
1.7.1. Создание металлов и сплавов с бездефектной структурой; повышением плотности дефектов, затрудняющих движения дислокации. В настоящее время получены ните- видные кристаллы (усы), прочность кот

Понятие о сплавах
Сплав – это вещество, полученное сплавлением, спеканием, электролизом, возгонкой двух или более элементов. Сплав, приготовленный из металлов или имеющий металлическую основу и обладающий металличес

Углеродистые стали
Основным продуктом чёрной металлургии является сталь, которую выплавляют из чугуна и возвратного металлолома. ~ 90 % выплавляется углеродистых сталей, 10 % легированных. Стали сочетают высокую проч

Влияние элементов на свойства сталей
Углерод – изменяет структуру железа, даёт возможность производить улучшение, повышает прочность и твёрдость, понижает пластичность и ударную вязкость, снижает хладноломкость сталей, т.е. ударную вя

Общие положения
Технология обработки металлов состоит из следующих основных этапов: а) выплавка сплавов заданного химического состава в плавильных агрегатах; б) изготовление заготовок литьем, сва

Основные превращения в стали
  Существует четыре превращения в стали: а ) П А ; Fe

Выбор параметров термообработки
Выбор температуры закалки углеродистых сталей определяется положением точек А3 для доэвтектоидных (конструкционных) сталей и А1 для эвтектоидных и заэвтектоидных (инструментал

Поверхностная закалка стали
Назначение поверхностной закалки – повышение твердости и износостойкости поверхности, предела выносливости. При этом сердцевина становится вязкой, и изделие воспринимает ударные нагрузки и изгибающ

Лазерная и плазменная термическая обработка
Лазерная термическая обработка производится мощным световым лучом. Особенность ЛТО является локальное воздействие на металл. Глубина упрочненного слоя от 0,3 до 1,0мм. Лазерным лучом металл (сплав)

Цель легирования
Металлы и сплавы легируют элементами таблицы Менделеева для повышения механических свойств или придания специфических свойств (износостойкость, криогенность, коррозионностойкость в разных средах, ж

Влияние легирующих элементов на кинетику распада аустенита в стали. Полиморфизм железа
Практически все элементы таблицы Менделеева, применяемые для легирования и микролегирования стали сдвигают точки S, E ,C диаграммы железа-углерод влево, т.е. в меньшие концентрации по углероду при

Цементуемые (нитроцементуемые) легированные стали
К данной группе относятся низко – и среднелегированные стали, содержащие углерода 0,1÷0,3 %. После ХТО, закалки и низкого отпуска на поверхности детали твердость HRC достигает 58 ÷ 62

Высокопрочные стали
Они имеют предел прочности σВ = 150 – 200 кг/мм²(1500-2000 МПА), при δ = 8 – 6% и аn=3 – 15кгм/см², КС=30–150 кДж/м

Арматурные стали
Они применяется для армирования железобетонных изделий. К ним относятся, например, Ст5, Ст40, Ст 50, 35Г2СА, 23Х2Г2Т, 45ГС, 25ГС2 , 22Х2Г2Р, 20Х2Г2СР и др. Горячекатаные арматурные стали п

Пружинные стали
Они работают в области упругой деформации металла под воздействием циклических нагрузок. Поэтому они должны иметь высокое значение предела упругости, текучести, выносливости при необходимости пласт

Шарикоподшипниковые стали (ШХ)
Они работают в условиях износа, больших контактных нагрузок. К ШХ сталям предъявляются высокие требования по неметаллическим включениям. ШХ стали содержат обычно углерода от 0,7 до 1%, легируются х

Инструментальные стали (ИС)
Основные требования к инструментальным сталям: сохранение режущей кромки в течении длительного времени, устойчивость против истирания, твердость более 60 HRC, высокая красностойкость. Сталь в штамп

Твердые сплавы (ТС)
ТС используются и работают до температур 1000оС. Твердость может достигать 80-85 HRC. Твердосплавные пластинки на 90-95 % состоят из карбидов, связкой является кобальт. Они быва

Стали для холодной штамповки
В автомобильной промышленности применяют холодную штамповку из листовой стали. Обычно применяют низкоуглеродистые кипящие стали 08КП, 08ФКП, 08Ю. Для исключения деформационного старения добавляют A

Износостойкие стали
К износостойким сталям относятся графитизирующие стали, содержащие C – 1.3 ÷ 1.8%, Si – 0,7 ÷ 1,7%, Mn – 0,2 ÷ 0,5%. К лучшим износостойким сталям относится сталь Гадф

Нержавеющие стали (коррозионностойкие)
Коррозия – процесс разрушения металла под действием внешней среды. Различают химическую коррозию и электрохимическую, развивающуюся при контакте с электролитами с образованием на поверхности сплава

Жаростойкие и жаропрочные стали
Под жаростойкостью (окалиностойкость) понимают сопротивление металла окислению в газовой среде при температурах выше 550°С. Для этого сталь легируют Cr, Al, Si, которые создают на поверхности оксид

Магнитные стали
Магнитные стали и сплавы имеют высокую коэрцетивную силу (затрачивается много энергии на размагничивание и намагничивание). Это дает мартенсит с высокой плотностью дефектов. Материал постоянных маг

Криогенные стали
Их применяют для получения, хранения и перевозки сжиженных газов: метана, пропана, кислорода (минус 183°С), азота (минус 196°С), водорода (минус 250°С), гелия (минус 269°С) и других газов.

Тугоплавкие металлы и сплавы
К ним относятся хром (tпл=1865°С), ниобий (tпл=2468°С), молибден (tпл=2625°С), тантал (tпл=2996°С), вольфрам (tпл=3422°С), Re (tпл=

Биметаллы и металлокомпозиты
Биметаллы производят заливкой, прокаткой, специальной сваркой, плакированием для придания специальных свойств. Например: Ст 20 покрывают сталью 03Х18Н10Т, стальную проволоку покрывают медью, алюмин

Медь и ее сплавы
  Медь и ее сплавы находят широкое применение в электротехнической промышленности, электронике, приборостроении, плавильном производстве, двигателестроении. Основные сплавы, применяем

Алюминий и его сплавы
Алюминий имеет огромное значение в промышленности из-за высокой пластичности, большой тепло и электропроводности, слабой коррозии, т.к. образующая на поверхности пленка Al2O3

Магний и его сплавы
Магний имеет плотность 1,7 кг/дм³, неаллотропичен плавится при 651°С, кислородоактивен, самовозгорается, пленка МgО хрупкая и растрескивается. Однако магниевые сплавы прочны, поглощают вибраци

Бериллий и его сплавы
  Бериллий имеет плотность 1,86 кг/дм3, температуру плавления 1283 0С, теплопроводен, имеет высокую теплоемкость, малый коэффициент линейного расширения, хорошую

Титан и его сплавы
Плавится титан при температуре 1660°С, аллотропичен, вредные примеси N, C, O, H. Пленка TiO2 защищает титан от окисления, коррозии в любой воде, некоторых кислотах. Он плавится, льется,

Общие вопросы
Порошковая металлургия – это отрасль металлургии, включающая получение порошков металлов, их сплавов, неметаллических материалов и изготовление из них различных изделий. Порошковой металлургией пол

Порошки тугоплавких соединений
Порошки карбидов получаются по реакции:   MeO + C = MeC + CO   Порошки силицидов получают кремний термическим методом в инертной среде или вакууме:

Композиционные материалы и детали из них
Армированные конструкционные материалы – это композиционные материалы (КМ), состоящие из пластичной основы (матрицы) и различных специальных компонентов (порошков, волокон, тонкой стружки). Матрица

Износостойкие материалы
Конструкционные детали, работающие в условиях интенсивного износа - шестерни, звездочки, храповики, кулачки, детали втулочных цепей, детали текстильных машин и т.д. Материалы для их изготовления до

Материалы для конструкций машин
60% порошков расходуется на эту группу изделий: шестерни, звездочки, кулачки, корпуса, кольца, крышки, фланцы, детали замочных механизмов, державки резцов, детали приборов и автоматики и т.д. Этими

Керамико-металлические материалы
Они способны работать при повышенных температурах, напряжениях и скоростях. Керметы подразделяются на группы: оксид-металл, карбид-металл, нитрид-металл, борид-металл. Металлическая матрица объедин

Антифрикционные материалы
А-Фр. материалы используются для изготовления подшипников скольжения, распорных втулок, колец, шайб, подпятников и т.п., вместо дефицитных подшипниковых сплавов из цветных металлов, подшипников ско

Фрикционные материалы
Они идут на изготовление тормозных (фрикционных) устройств, тракторов, автомобилей, авиации и т.д., определяют надежность, долговечность и безопасность. Новые Фр. М. идут на изготовление фрикционны

Магнитные материалы
Магнитные материалы из порошков широко применяются во всех областях науки и техники. Из порошков изготавливаются материалы, которые невозможно получить в процессе плавки. ПММ применяются в

Огнеупорные материалы
Они должны обладать высокими электроизоляционными свойствами, выдерживать высокие температуры, химически не взаимодействовать с металлом, шлаком, газовой средой, электрическими нагревателями.

Термоэлементы
Электронагреватели применяют в различных печах, радио и телевизионной технике, термоэлектродов термопар, термоэлектрических преобразователях энергии, термометрах сопротивления, компенсаторах.

Спеченные электрические контакты
В материалах электрических контактов должны сочетаться свойства: тугоплавкость и высокая твердость, высокие тепло- и электропроводность, высокая коррозионная стойкость, низкое сопротивление, высоки

Сверхтвердые материалы инструментального назначения
К сверхтвердым относятся материалы, твердость и износостойкость которых превышает характеристики карбидо-вольфрамо-кобальтовых сплавов или карбидо-титановых на ни

Твердые сплавы из инструментальной стали
Высокая твердость, износостойкость в сочетании с хорошими физико-механико-химическими свойствами обеспечивает широкое применение порошков нитридов, карбидов, боридов, оксидов, силицидов для изготов

Высокопористые материалы
Высокопористые материалы изготавливаются для фильтров очистки воздуха, газов, жидкостей, масел, топлив, жидких газов, пластмасс, каучука, агрессивных жидкостей, лекарств, расплавов металлов, улавли

Тугоплавкие металлы
К ним относятся элементы IV - VIII групп Периодической системы элементов, представленные в таблице 12. Эти металлы в чистом виде получают методом восстановления оксидов водородом, карбидам

Материалы для атомной энергетики
Атомный реактор состоит из следующих частей: 1) активная зона с тепловыделяющими элементами (ТЭВЛ) и технологические каналы с теплоносителем для удаления тепла. Для ТЭВЛов требуется 235 U,

Ферриты
Это магнитные полупроводники ионного строения на основе окиси железа и часто других металлов (антиферромагнетики или ферромагнетики). Они делятся на: - феррошпинели MgO Al2

Общие вопросы
К неметаллическим материалам относятся: а) полимерные материалы органические и неорганические; б) различные виды пластических масс; в) композиционные материалы на неметал

Полимеры
Полимеры – это вещества, макромолекулы которых состоят из многочисленных элементарных звеньев (мономеров) одинаковой структуры. Молекулярная масса составляет от 500 до 106 единиц. Длина

Пластические массы
Пластические массы производятся на основе полимеров и состоят из: а) связующего вещества (смолы, эфиры, полиэтилены, целлюлозы); б) наполнителей; в) пластификаторов (стеа

Композиционные материалы
В развитых странах композиционные материалы находят все большее применение и практически не существует области техники, где не применялись бы композиты (автостроение, судостроение, строительство, с

Каучуки и резины
Резина это продукт вулканизации смеси каучука и серы с различными добавками, имеющий высокие эластичные свойства; относительное удлинение составляет до 1000 %; высокая стойкость к истиранию, химсто

Клеящие материалы и герметики
Клеи и герметики – это растворы и расплавы полимеров и неорганических веществ, которые наносятся на склеивающиеся поверхности и после высыхания образуют хорошо прилипающие пленки. Клеи и герметики

Неорганическое стекло
Это затвердевший раствор (сложный расплав высокой вязкости) кислотных и основных оксидов. Стеклообразующий каркас стекла образует катион [SiO4]-4 . При частичной замене Si на

Керамические материалы
Керамика – это неорганический материал получаемый в основном из порошков. Они восстанавливаются, смешиваются, формуются, прессуются, обжигаются при температурах 1200-25000 С. Керамика мо

Формообразование изделий из неметаллических материалов
Пластмассы всё больше внедряются в производство вместо металла. Коэффициент использования материала составляет 85-95 %, малая трудоемкость, высокая механизация и автоматизация. При выборе технологи

Хотите получать на электронную почту самые свежие новости?
Education Insider Sample
Подпишитесь на Нашу рассылку
Наша политика приватности обеспечивает 100% безопасность и анонимность Ваших E-Mail
Реклама
Соответствующий теме материал
  • Похожее
  • Популярное
  • Облако тегов
  • Здесь
  • Временно
  • Пусто
Теги