Skip to content

Instantly share code, notes, and snippets.

Show Gist options
  • Save anonymous/a8d6423f6c5558821e35364668a26af5 to your computer and use it in GitHub Desktop.
Save anonymous/a8d6423f6c5558821e35364668a26af5 to your computer and use it in GitHub Desktop.
Классификация свойств металлов и сплавов

Классификация свойств металлов и сплавов



Ссылка на файл: >>>>>> http://file-portal.ru/Классификация свойств металлов и сплавов/


Металлы, их свойства и классификация
Классификация и свойства металлов
Тема: Классификация и свойства сплавов
























Прочность — способность материала сопротивляться разрушению под действием нагрузок. Пластичность — способность материала изменять свою форму и размеры по действием внешних сил. Твердость — способность материала сопротивляться проникновению в него другого тела. К физическим свойства относят: Цвет — способность металлов отражать излучение с определенной длиной волны. Например, медь имеет розовато-красный цвет, алюминий — серебристо-белый. Плотность металла определяется отношением массы к единице объема. Температура плавления — температура, при которой металл переходит из твердого состояния в жидкое. По температуре плавления различают тугоплавкие вольфрам — о С, тантал — о С и др. В единицах СИ температуру плавления выражают в градусах Кельвина К. Теплопроводность — способность металлов передавать тепло от более нагретых участков тела к менее нагретым. Большой теплопроводностью обладают серебро, медь, алюминий. Способность металлов проводить электрический ток оценивают двумя противоположными характеристиками — электрической проводимостью и электрическим сопротивлением. Электропроводность оценивается в системе СИ в сименсах См. Электросопротивление выражают в омах Ом. Хорошая электропроводность необходима, например, для токонесущих проводов их изготавливают из меди, алюминия. При изготовлении электронагревательных приборов и печей необходимы сплавы с высоким электросопротивлением из нихрома, константана, манганина. С повышением температуры металла его электропроводность уменьшается, а с понижением — увеличивается. Магнитные свойства выражаются в способности металлов намагничиваться. Высокими магнитными свойствами обладают железо, никель, кобальт и их сплавы, которые называют ферромагнитными. Материалы с магнитными свойствами применяют в электротехнической аппаратуре и для изготовления магнитов. Химические свойства характеризуют способность металлов и сплавов сопротивляться окислению или вступать в соединение с различными веществами: Коррозионная стойкость — способность металлов сопротивляться химическому разрушению под действием на их поверхность внешней агрессивной среды коррозия происходит при вступлении в химическое взаимодействие с другими элементами. Жаростойкость — способность металлов сопротивляться окислению при высоких температурах. Химические свойства учитывают в первую очередь для изделий или деталей, работающих в химически агрессивных средах: Технологические свойства характеризуют способность материала подвергаться различным способам холодной и горячей обработки. Литейные свойства — характеризуют способность материала к получению из него качественных отливок. Жидкотекучесть — характеризует способность расплавленного металла заполнять литейную форму. Усадка линейная и объемная — характеризует способность материала изменять свои линейные размеры и объем в процессе затвердевания и охлаждения. Для предупреждения линейной усадки при создании моделей используют нестандартные метры. Ликвация — неоднородность химического состава по объему. Способность материала к обработке давлением — это способность материала изменять размеры и форму под влиянием внешних нагрузок не разрушаясь. Она контролируется в результате технологических испытаний, проводимых в условиях, максимально приближенных к производственным. Листовой материал испытывают на перегиб и вытяжку сферической лунки. Проволоку испытывают на перегиб, скручивание, на навивание. Трубы испытывают на раздачу, сплющивание до определенной высоты и изгиб. Критерием годности материала является отсутствие дефектов после испытания. Свариваемость — это способность материала образовывать неразъемные соединения требуемого качества. Оценивается по качеству сварного шва. Способность к обработке резанием — характеризует способность материала поддаваться обработке различным режущим инструментом. Оценивается по стойкости инструмента и по качеству поверхностного слоя. Эксплуатационные свойства характеризуют способность материала работать в конкретных условиях. Износостойкость — способность материала сопротивляться поверхностному разрушению под действием внешнего трения. Электрохимическая и химическая коррозия металлов — способность материала сопротивляться действию агрессивных кислотных, щелочных сред. Жаропрочность — это способность материала сохранять свои свойства при высоких температурах. Хладостойкость — способность материала сохранять пластические свойства при отрицательных температурах. Антифрикционность — способность материала прирабатываться к другому материалу. Только сон приблежает студента к концу лекции. А чужой храп его отдаляет. Физико-химические основы горения I. О проявлении у организмов свойства изменчивости свидетельствует II часть. Написать последовательно химические процессы, происходящие при контакте алюминия с раствором K2CO3 II. Знания о структуре и свойствах физиологически важных углеводов необходимы для понимания их фундаментальной роли в материальном и энергетическом обеспечении Актуальность темы. Ферменты - это биологические катализаторы белковой природы, которые контролируют практически все химические процессы Акции: Виды и формы записи алгоритмов Аллергены: Но предоставляет возможность бесплатного использования. Есть нарушение авторского права? Вопрос Механические свойства К основным механическим свойства относят: Физические свойства К физическим свойства относят: Химические свойства Химические свойства характеризуют способность металлов и сплавов сопротивляться окислению или вступать в соединение с различными веществами: К химическим свойствам относят: Свойства металлов и сплавов: При переходе металла из жидкого состояния в твердое образуются кристаллы. Такой процесс называют кристаллизацией. Процесс кристаллизации металла можно рассматривать по кривым охлаждения, которые обычно получают опытным путем. Например, для чистого металла, охлаждаемого очень медленно, кривая охлаждения показывает, что, если металл находится в жидком состоянии, температура понижается почти равномерно. Если металл охладить до температуры плавления Т пл точка а на кривой , то начинается кристаллизация ипадение температуры прекращается, несмотря на непрерывную отдачу тепла окружающей атмосфере. Получаемый горизонтальный участок на кривой охлаждения показывает, что в металле происходит процесс образования кристаллов с выделением тепла, называемый теплотой кристаллизации. Кристаллизация протекает от точки а до точки б, где она заканчивается и металл затвердевает. Дальнейшее падение температуры на кривой указывает на охлаждение затвердевшего слитка рис. В металлических сплавах кривая охлаждения имеет несколько иной вид. Охладившись до температуры плавления Т П л , сплав еще некоторое время остается жидким. Кристаллизация сплава начинается при температуре переохлаждения Т п , лежащей ниже теоретической температуры плавления. Разность между теоретической и фактической температурами кристаллизации называют степенью переохлаждения. Она зависит от природы сплава, его чистоты и скорости охлаждения. Чем больше скорость охлаждения сплава, тем больше степень переохлаждения. Петля на кривой охлаждения показывает, что кристаллизация сопровождается выделением тепла, которое повышает температуру сплава до температуры плавления, поддерживая ее до полного затвердевания металла. Б Аморфные тела затвердевают постепенно. В этом случае кривая охлаждениябудет плавной, без горизонтальных площадок. В Процесс образования кристаллов состоит из двух одновременно протекающих стадий: Сначала каждый кристаллик в жидкости растет свободно , сохраняя правильную геометрическую форму. Так как одновременно образуется много кристаллических центров и рост кристалликов идет по всем направлениям, то смежные кристаллы, увеличиваясь, начинают непосредственно соприкасаться друг с другом и правильная форма их нарушается. В результате кристалл приобретает округленную форму, напоминающую зерно. Такие кристаллы принято называть кристаллитами или зернами. В зависимости от условий затвердевания зерна могут быть крупными, хорошо различимыми невооруженным глазом, и мелкими, которые можно рассмотреть только при помощи металлографического микроскопа. Процесс кристаллизации может быть описан количественно, если известны зарождение центров кристаллизации и скорость роста кристалликов. Число центров кристаллизации и скорость роста кристалликов зависят от степени переохлаждения металла. Однако характер роста величин числа центров и скорости роста различен. Если степень переохлаждения невелика, то скорость роста преобладает над числом центров, в результате чего образуется крупнозернистая структура. С увеличением степени переохлаждения скорость роста не изменяется, число центров продолжает расти, что приводит к образованию мелкозернистой структуры.


Схема топливной системы дизеля
Кризис среднего возраста у женщин после 40
Салават юлаев 2011 состав
Классификация металлов и сплавов
График работы сбербанка самара
Как стать популярной как марьяна ро
Богородское кладбище история
Классификация металлов и их сплавов
Что делать если есть сеть интернет
Игра для девочек резиночка правила прыгая
Технология конструкционных материалов (ткм)
Кредитна карту без проверки кредитной истории
Где взять инструкцию на лазер jeeg 100
Снял дорожную проститутку
Классификация металла и сплавов
Тюремное значение тату паука
Sign up for free to join this conversation on GitHub. Already have an account? Sign in to comment