Энциклопедия по машиностроению XXL

Оборудование, материаловедение, механика и ...

Статьи Чертежи Таблицы О сайте Реклама

Металлические материалы

Проблема теплового барьера ставит задачи по изысканию новых теплостойких материалов. Оказалось, что и при решении этой проблемы металлические материалы уступают место неметаллическим. Важная роль среди неметаллических материалов принадлежит армированным и пористым материалам (армированные стеклопластики, фенопласты и др.).  [c.252]

Пластмассовые детали отличаются от металлических материалом и технологическим способом их изготовления. Это отличие в основном не отражается на построении чертежа. Так, например, деталь, изображенную на рис. 220, а, для опытного изделия можно изготовить из пластмассового прутка обычным точением на токарном станке, без изменения чертежа.  [c.259]


Применяемые в машиностроении материалы делятся на две основные группы металлические и неметаллические. Из числа металлических материалов наиболее распространены сталь, чугун, бронза, латунь и алюминий, из неметаллических — пластмассы.  [c.286]

В 5-е издание внесены изменения в соответствии с развитием теоретического металловедения, а также в связи с разработкой новы.ч металлических материалов и новых технологических процессов термической обработки.  [c.2]

Основной продукцией черной металлургии является сталь, причем приблизительно 90% изготавливается углеродистой стали и 10% легированной. Таким образом основным металлическим материалом промышленности является углеродистая сталь.  [c.180]

Значительно расширились и углубились представления о природе металлических материалов, о природе прочности и жаропрочности совершенствуется методика испытаний.  [c.457]

Под криогенными сталями и сплавами подразумевают металлические материалы для машин и оборудования, предназначенные для получения, перево,зки и хранения сжиженных газов и, следовательно, эксплуатируемых до температур кипения кислорода (— 183°С), азота (—196 С), неона (—247°С), водорода (—253°С) и гелия (—269°С), а также сжиженных углеводородов (метила, бутана и др.), температура кипения которых лежит в интервале от —80 до —180°С.  [c.498]

Таким образом, стали и сплавы, предназначаемые для работы при низких температурах, делят на металлические материалы для работы при низких климатических температурах (до —60°С) так называемые стали северного исполнения и эксплуатируемые при температурах от комнатной до температуры ниже —80°С почти вплоть до абсолютного нуля (4,2 К — темпера-  [c.498]

Тугоплавкие сплавы, в первую очередь тантал, сплав ниобия с танталом и в отдельных случаях молибден, являются самыми кислотостойкими металлическими материалами. Их применение особенно целесообразно в средах, в которых другие материалы не обладают коррозионной стойкостью. К таким средам относятся неорганические крепкие кислоты при повышенных температурах, а также некоторые промышленные среды.  [c.535]

Строительство атомных электростанций, атомных кораблей требует самых разнообразных материалов конструкционных сталей, нержавеющих и жаропрочных сталей и сплавов, цветных металлов и других металлических материалов. Но атомная техника предъявила к материалам, используемым для изготовления некоторых деталей, особые требования, не встречающиеся в других отраслях техники. В данном случае речь идет в первую очередь о такой важнейшей характеристике, как способность ядра атома поглощать тепловые нейтроны (нейтроны с низкой энергией). Для атомной техники требуются материалы и с высокой способностью к поглощению нейтронов , и с ма-лон . Способность разных металлов поглощать нейтроны колеблется в очень широких пределах (табл. 114).  [c.557]


Порошковой металлургией изготовляют алмазно-металлические материалы, характеризующиеся высокими режущими свойствами. В качестве связующего для алмазных порошков применяют металлические порошки (медные, никелевые и др.) или сплавы.  [c.420]

Несмотря на то что для службы при очень высоких температурах или весьма агрессивных средах все большее значение приобретают различные виды неметаллических материалов, металлические материалы будут по-прежнему широко применять благодаря их значительной прочности и пластичности, высокой технологичности (обрабатываемости) и ряду других ценных свойств.  [c.118]

Электрохимическая коррозия металлов представляет собой самопроизвольное разрушение металлических материалов вследствие электрохимического взаимодействия их с окружающей электролитически проводящей средой, при котором ионизация атомов металла и восстановление окислительного компонента коррозионной среды протекают не в одном акте и их скорости зависят от величины электродного потенциала металла.  [c.148]

В настоящей книге излагается предложенный авторами второй путь — физико-механическое моделирование процессов разрушения металлических материалов (правая часть схемы на рис. В.1), который наиболее продуктивно может применяться для анализа прочности и ресурса конструкций, работающих в сложных термосиловых условиях нагружения. Физико-механическое моделирование процессов разрушения материалов и элементов конструкций основывается на системном подходе к проблемам механики сплошной деформируемой среды, механики разрушения и физики прочности твердого тела. Данный подход позволил рассмотреть в органическом единстве задачи  [c.9]

При оценке механических свойств металлических материалов различают несколько групп их критериев  [c.60]

Критерии конструктивной прочности. металлических материалов можно разделить на две группы  [c.61]

К металлическим материалам относятся металлы и их сплавы. В природе примерно четыре пятых всех элементов приходится на долю черных и цветных металлов.  [c.4]

Основной особенностью железобетона как конструкционного материала являются пониженные по сравнению с металлическими материалами прочность и жесткость. Допустимые напряжения растяжения и сжатия у железобетона примерно в 3 раза меньше, чем у серых чугунов. Для создания конструкций, равнопрочных чугунным, необходимо увеличение сечений п моментов сопротивления, согласно которо.му сечения железобетонных конструкций должны быть больше сечений соответствующих чугунных конструкций не менее чем в 3 раза. Так как модуль упругости железобетона примерно в 3 раза ниже модуля упругости чугуна, то увеличение сечений в том же отношении доводит жесткость железобетонных конструкций при растяжении-сжатии до жесткости чугунных конструкций.  [c.194]

Механические упрочнения применимы для подавляющего большинства металлических материалов и характеризуются малой трудоемкостью, возможностью обработки в механическом цеху, отсутствием окалины.  [c.33]

Композиционные металлические материалы. Эти материалы представляют собой композиции из высокопрочных волокон и основы (матрицы) — из мягких металлов, в частности алюминия.  [c.37]

Внутреннее трение в твердых телах используется в основном для снижения уровня шумов при ударных и вибрационных нагрузках путем замены металлических материалов пластмассами и композиционными материалами снижения напряжений в конструкциях, возникающих при колебаниях вблизи резонанс .  [c.230]

Механизмы разрушения металлических материалов  [c.110]

Природа происхождения дефектов различна. Можно различать дефекты атомного строения (вакансии, дислокации), без которых реальных материалов не существует. Главным из них, снижающим теоретическую прочность металлических материалов до уровня реальной, является дефект строения кристаллической решетки, называемой дислокацией.  [c.110]

Кроме учебного материала, книга содержит справочные сведения практически о всех видах металлических материалов. Поэтому книга является не только учебником, но и монографией о металлах и их сплавах и предназначается не только лля учащи.хся, но и для инженеров и техников промышлеп-ности.  [c.2]

К орроэией металлов называют самопроизвольное разрушение металлических материалов вследствие химического или электрохимического взаимодействия их с окружающей средой. Под металлами здесь и в дальнейшем подразумеваются простые металлы и их сплавы, а также металлические изделия и конструкции. Средой, в которой происходит коррозия металлов, обычно бывают различные жидкости и газы.  [c.8]


Второй возможный механизм развития трещины базируется на следующих представлениях. После объединения микротрещины с макротрещиной идет непрерывное динамическое развитие макротрещины по тем же законам, по которым развивалась и микротрещина отсутствие заметного пластического деформирования у верщины быстро развивающейся трещины (недостаточно времени на реализацию релаксационных процессов в вершине) рост трещины по плоскостям спайности с преодолением различных барьеров типа границ зерен, фрагментов, блоков (см. раздел 2.1). При реализации второго механизма энергия, необходимая для старта трещины, будет отличаться от энергии, идущей на ее рост. Энергия зарождения хрупкого разрушения обусловлена пластическим деформированием, необходимым как для зарождения микротрещин, так и для реализации деформационного упрочнения, обеспечивающего рост напряжений до величины S . Для распространения трещины от одного зерна к другому необходима эффективная энергия не только для образования новых поверхностей, но и для компенсации дополнительной работы разрушения, идущей на образование ступенек и вязких перемычек при распространении трещин скола [121, 327]. Образование ступенек на поверхности скола, как известно, связано с различной ориентацией зерен. При переходе трещины скола через границу зерна в новом зерне из-за различий в ориентации происходит разделение трещины на ряд отдельных трещин, которые распространяются параллельно по кристаллографическим плоскостям спайности и прп объединении образуют ступеньки скола. При распространении макротрещины через отдельные неблагоприятно расположенные зерна, для которых плоскости спайности сильно отклонены от направления магистральной трещины, могут наблюдаться вязкие ямочные дорывы (перемычки) [114, 327]. Учитывая, что для старта макротрещины требуется пластическое деформирование, по крайней мере в масштабе, не меньшем, чем диаметр зерна, а для ее развития масштаб пластического деформирования ограничен размером перемычек между микротрещинами, можно заключить энергия G , необходимая для старта трещины, выше, чем энергия ур, требующаяся на ее развитие. Эксперименты для большинства конструкционных металлических материалов подтверждают сделанное заключение [253]. Следовательно, динамическое развитие трещины при хрупком разрушении наиболее вероятно происходит по второму механизму. Кроме того, в пользу второго механизма говорят имеющиеся фрактографические наблюдения (рис. 4.19), которые иллюстрируют переход трещины скола через границу зерна со значительной составляющей кручения и расщепление зерна рядом параллельных друг другу трещин. Если бы развитие трещины  [c.240]

Несмотря на большое количество коррозионностойких металлов и сплавов, обладающих самыми разнообразными свойствами, эти конструкционные материалы в ряде производств не могут удовлетворить растущие потребности химической промышленности как с качественной, так и с количественной стороны. В первом случае некоторые новые технологические процессы, связанные с получением чистых химических продуктов, фармацевтических препаратов, продуктов органического синтеза, с реакциями хлорирования, бромирования и т. п., не могут быть осуществлены в аппаратуре из металлических материалов. Во втором случае такие производства, как производство минеральных кислот, удобрений, солей и др., требуют для оформления их технологического оборудования больиюго количества дорогостоящих дефицитных металлов и сплавов — высоколегиршшиных сталей, свинца, никеля, меди и других цветных метал/юг, и сплавов. Применение неметаллических материалов часто позволяет решать указанные выше задачи.  [c.352]

Графит, как было указано, имеет ряд весьма ценных свойств, сочетание которых позволяет широко использовать его в химическом машиностроении. Наряду с высокой химической стойкостью и исключительной теплопроводностью, графит обладает важными в антифрикционной технике свойствами самосмазыва-ния и свойством поверхности графитовой аппаратуры в значительно меньшей степени подвергаться отложениям накипи и загрязнений, чем это свойственно поверхностям других, неметаллических и металлических материалов.  [c.450]

Биметаллы. Биметаллами называют металлические материалы, состоящие из двух или более слоев, нанример из стали и цветного сплява. Биметаллы удовлетворяют различным требованиям к сердце-вине изделий (например, прочности и жесткости) и к поверхностным слоям (например, коррозионной стойкости и антифрикционным свойствам). Применение биметаллов приводит к большой экономии дорогих сплавов. Биметаллические изделия изготовляют отливкой, плакированием (совместной прокаткой), сваркой, пайкой и другими способами нанесения покрытий.  [c.37]

Металлические материалы. Баббиты—давно применяемые в 1ехнике высококачественные подшипниковые сплавы на основе олова или свинца, характеризуемые низкой твердостью (применяют только в качестве заливки или тонкослойных покрытий), хорошей прирабат , -ваемостью и относительно низкими требованиями к твердости шеек вала и к состоянию трущихся поверхностей.  [c.377]

На практике катодную защиту можно применять для предупреждения коррозии таких металлических материалов, как сталь, медь, свинец и латунь, в любой почве и почти всех водных средах. Можно предотвратить также питтинговую коррозию пассивных металлов, например нержавеющей стали и алюминия. Катодную защиту эффективно применяют для борьбы с коррозионным растрескиванием под напряжением (например, латуней, мягких и нержавеющих сталей, магния, алюминия), с коррозионной усталостью большинства металлов (но не просто усталостью), межкристаллитной коррозией (например, дуралюмина, нержавеющей стали 18-8) или обесцинкованием латуней. С ее помощью можно предупредить КРН высоконагруженных стрей, но не водородное растрескивание. Коррозия выше ватерлинии (например, водяных баков) катодной защитой не предотвращается, так как пропускаемый ток протекает только через поверхность металла, контактирующую с электролитом. Защитной плотности нельзя также достигнуть на электрически экранированных поверхностях, например на внутренней поверхности трубок водяных конденсаторов (если в трубки не введены вспомогательные аноды), даже если сам корпус конденсатора достаточно защищен.  [c.215]


Изображение клеевых соединений. Склеивание как метод получения неразъемных соединений находит больщое распространение для соединения металлических материалов, металлических с неметаллическими и др. Применяют различные синтетические клеи, например БФ-2, БФ-3 и др., карбонильный, ПУ-2, ПК-5 и др.  [c.230]

Соотношение (4.24) было подтверждено экспериментально для стекла (f=0,251) и пекогорых других хрупких материалов. При хрупком разрушении энергия движения трещины на единицу длины G равна истинной гюверхност-ной энергии 2-у, т.е. является константой материала, связанной с прочностью межатомных связей. Для металлических материалов G не равна поверхностной энергии.  [c.289]


Смотреть страницы где упоминается термин Металлические материалы : [c.427]    [c.35]    [c.376]    [c.274]    [c.277]    [c.451]    [c.61]    [c.182]    [c.25]    [c.74]    [c.536]    [c.641]    [c.323]    [c.635]   
Смотреть главы в:

Катодная защита от коррозии  -> Металлические материалы

Химическое сопротивление материалов  -> Металлические материалы

Новые материалы в машиностроении  -> Металлические материалы

Справочник по электрическим и ультразвуковым методам обработки материалов  -> Металлические материалы

Коррозия и основы гальваностегии  -> Металлические материалы

Окисление металлов и сплавов  -> Металлические материалы

Размещение и крепление грузов в вагонах Издание 2  -> Металлические материалы

Основы конструирования сборочных приспособлений  -> Металлические материалы

Справочник по сварке, пайке, склейке и резке металлов и пластмасс  -> Металлические материалы


Металлургия и материаловедение (1982) -- [ c.213 ]

Машиностроение Энциклопедический справочник Раздел 4 Том 9 (1950) -- [ c.826 ]



ПОИСК



Агрегат нанесения металлических покрытий методом погружения в расплав - Исправление дефектов покрытий 566 - Материалы покрытий, технология

Адгезия металлических пленок на полимерных и других неметаллических материалах

Аморфные металлические материалы с другими функциональными магнитными свойствами

Антифрикционные материалы: металлические

Антифрикционные материалы: металлические сплавы 90, углеграфитовые 369, чугуны

Баббиты и антифрикционные металлические материалы

Богачев, Ю. Г. Векслер, В. Г. Сорокин. Исследование высокотемпературного эрозионного разрушения металлических материалов в скоростных воздушных потоках

ВЛИЯНИЕ ХИМИЧЕСКОЙ НЕОДНОРОДНОСТИ НА РАЗМЕРНУЮ НЕСТАБИЛЬНОСТЬ МЕТАЛЛИЧЕСКИХ МАТЕРИАЛОВ ПРИ ТЕРМОЦИКЛИРОВАНИИ

Волокнистые композиционные материалы металлические

Волокнистые композиционные материалы металлические производства

Волокнистые металлические композиционные материалы Гардымов)

Волокнистые металлические материалы

Втулки, гладкие металлические подшипников применению 52 — Рекомендуемые материалы

Другие аморфные металлические материалы

Задачи рентгеноструктурного анализа в исследованиях и контроле качества металлических материалов

Защита металлических материалов от коррозии в жидких электропроводных средах

Защита подземных и подводных сооружений лакокрасочными н изоляционными материалами Защита металлических сооружений водостойкими лакокрасочными материалами

Изготовление изделий из металлических композиционных материалов

К р е й д е р. Введение в композиционные материалы с металлической матрицей. Перевод Э. С. Каданер

КОМПОЗИЦИОННЫЕ МАТЕРИАЛЫ Композиционные материалы с металлической матрицей (Чернышова

КОРРОЗИОННО-СТОЙКИЕ МАТЕРИАЛЫ Металлические коррозиоиио-стойкие материалы

КОРРОЗИОННОЕ ВОЗДЕЙСТВИЕ НЕКОТОРЫХ СРЕД НА МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ И НЕМЕТАЛЛИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ

КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ ПРОЧНОСТИ МЕТАЛЛИЧЕСКИХ МАТЕРИАЛОВ Основные понятия и терминология механической прочности

Каркасы — Материалы 813: — Производство металлические — Сечения

Керамико-металлические материалы

Керамико-металлические материалы (керметы)

Климов К. М ЭЛЕТРОСТИМУЛИРОВАННАЯ ПРОКАТКА КАК МЕТОД ПОЛУЧЕНИЯ МЕТАЛЛИЧЕСКИХ МАТЕРИАЛОВ С ОРГАНИЗОВАННОЙ СТРУКТУРОЙ

Ковке металлические материалы

Композиционные дисперсно-упрочненные материалы с металлической матрицей

Композиционные материалы на металлической основе

Композиционные материалы на металлической основе Солнцев)

Композиционные материалы на основе борных волокон и металлической матрицы

Композиционные материалы с металлической матрицей

Композиционные материалы с металлической матрицей (Г.Г. Чернышов, Шиганов)

Композиционные материалы с металлической матрицей и волокнистым упрочнителем

Композиционные материалы с неметаллической матриКомпозиционные материалы с металлической матрицей

Конструкционные материалы металлические

Конструкционные металлические порошковые материалы

Контроль качества металлических материалов, полуфабрикатов и готовых изделий в котлостроении

Коррозионная стойкость металлических и неметаллических материалов в водно-глицериновых жидкостях

Коррозионная стойкость металлических конструкционных материалов

Коррозионная стойкость металлических материалов в водороде

Коррозионная стойкость металлических материалов в водяном паре

Коррозионная стойкость металлических материалов в продуктах сгорания топлив

Коррозионная стойкость различных металлических материалов в теплоносителе на основе

Коррозия металлических материалов в водных средах

Лабораторные исследования коррозионной стойкости металлических материалов

Лозинский М. Г., Ференец В. Я. Применение методов высокотемпературной металлографии для изучения механизма пластической деформации металлических материалов при нагреве

МАРКИ (СОСТАВЫ) И ПРИМЕНЕНИЕ ОСНОВНЫХ МАТЕРИАЛОВ В ПРОМЫШЛЕННОСТИ Марки и применение металлических сплавов

МАТЕРИАЛЫ В МАШИНОСТРОЕНИИ Металлические материалы Шапошников К. А.) Механические свойства

МАТЕРИАЛЫ ИЗ МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ПОРОШКОВ И КЕРМЕТЫ Основы порошковой металлургии (А. К. Натансон)

МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ Черные металлы и их сплавы

МЕТАЛЛОКЕРАМИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ Металлические порошки

Материалы Расход на для литья в металлические формы Параметры

Материалы для изготовления металлических форм

Материалы для изготовления мягких пластмассовыми материалами металлических деталей уплотнительной пары

Материалы для металлических строительных конструкций

Материалы для напыления с металлической матрицей

Материалы для спекаемых металлических порошков

Материалы из металлических порошков и керметы Основы порошковой металлургии

Материалы композитные металлические

Материалы композиционные металлические

Материалы матричные металлические на основе

Материалы металлические антифрикционные — Применение 84—88 — Свойства

Материалы металлические антифрикционные — Применение 84—88 — Свойства нашивания

Материалы металлические антифрикционные — Применение 84—88 — Свойства триботехническне свойства

Материалы металлические подшипниковые

Материалы металлические подшипниковые металлокерамические подшипниковые

Материалы металлические подшипниковые неметаллические — Механическая

Материалы металлические подшипниковые прочность — Характеристика

Материалы металлических конструкций

Материалы металлических упругих элементов

Материалы моделей, диаграммы деформации металлические

Материалы пористые на металлической основ

Материалы разнородные металлические

Материалы — Сопротивление срезу для литейных металлических

Материалы, применяемые при монтаже технологического оборудования Металлические материалы

Межплоскостные расстояния и интенсивности линий на рентгенограммах металлических материалов

Металлические и металлокерамические контактные материалы. Припои

Металлические конструкционные материалы. Выбор стали для деталей электротермических установок

Металлические коррозионностойкие материалы

Металлические магнитно-мягкие материалы

Металлические магнитно-твердые материалы

Металлические магнитные материалы

Металлические материалы для нагревательных элементов

Металлические материалы для работы при низких температурах

Металлические материалы и их особые свойства для ультразвукового контроля

Металлические матричные материалы

Металлические порошки производство материалов и изделий

Металлические порошки производство материалов и изделий удельная поверхность

Металлические порошки производство материалов и изделий формование методом холодной прокатки

Металлические порошки производство материалов свойства и методы испытаний

Металлические порошки производство материалов смеси

Металлические порошки производство материалов спекаемость

Металлические порошки производство материалов текучесть (сыпучесть)

Металлические порошки производство материалов технологические характеристики

Металлические порошки производство материалов условия хранения и обработки

Металлические порошки производство материалов характеристика

Металлические сварочные материалы

Металлический элемент (контртело) фрикционной паРасчет и выбор материалов фрикционной пары

Металлокерамические материалы также Порошковые металлические материалы

Металлы, сплавы и металлические изделия ПРОВОДНИКОВЫЕ МАТЕРИАЛЫ И ИХ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Металлы, сплавы и металлические изделия, Магнитные материалы

Методы испытаний металлических материалов на стойкость против различных видов коррозии

Механизмы разрушения металлических материалов

Многослойные металлические материалы

Нанесение металлических покрытий на неметаллические материалы

Некоторые примеры устройства аппаратуры для низкотемпературного металлографического исследования металлических материалов

Некоторые физико-химические проблемы в машиностроении (В. В. ФроФизико-химические характеристики новых металлических и неметаллических материалов

Новые металлические материалы Высоколегированные стали и сплавы

ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ ПАЙКИ МЕТАЛЛИЧЕСКИХ И ПАЙКИ И СВАРКИ НЕМЕТАЛЛИЧЕСКИХ МАТЕРИАЛОВ (А. Ф. Нестеров)

ОБЩАЯ ЧАСТЬ Материалы и сортаменты Сталь и чугун, применяемые для металлических строительных конструкций Электроды

Обработка и зачистка металлических материалов

Общие сведения о малоцикловой и многоцикловой усталости металлических материалов

Основные обозначения УДК по металлическим и неорганическим полимерным материалам и покрытиям

Основные преимущества волокнистых металлических материалов перед обычными металлами

Особенности конструирования штампов для вытяжки деталей из металлических материалов с особыми свойствами и неметаллов

Особенности пластического течения приповерхностных слоев металлических материалов

ПОЛНАЯ КРИВАЯ УСТАЛОСТИ МЕТАЛЛИЧЕСКИХ МАТЕРИАЛОВ

ПРОВОДНИКИ, ПОЛУПРОВОДНИКИ И МАГНИТНЫЕ МАТЕРИАЛЫ Металлические проводники

Поведение металлических составляющих сварочных материалов при сварке. Раскисление. Легирование

Подшипниковые материалы металлические металлокерамические

Получение композиционных материалов на металлической основе, армированных волокнами

Получение покрытий и порошков высокотемпературным распылением металлических и керамических материалов в контролируемой атмосфере. Л. К. Дружинин, Е. Д. Лиэпина, Перфилов, И. А. Шлепов, Б. В. Сафронов

Пористые материалы иа металлической основе (Третьяков

Пористые порошковые металлические материал

Порошковые металлические материалы

Порошковые металлические материалы гидростатическое

Порошковые металлические материалы инструментальные

Порошковые металлические материалы инструментальные компактные

Порошковые металлические материалы инструментальные пористые

Порошковые металлические материалы инструментальные трения

Порошковые металлические материалы инструментальные электротехнические

Порошковые металлические материалы мундштучное

Порошковые металлические материалы специального назначения с особыми свойствами

Построение диаграмм состояАнализ фазового состава стали после термической обработАнализ структурного состояния металлических материалов

Прессформы для металлических порошко материалы

Процессы механического разрушения металлических материалов

Р а з д е л 9. РАЗНОРОДНЫЕ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ Сварные соединения разнородных сталей (Земзин

Р а й т, А. П. Л е в и т. Слоистые металлические композиционные материалы. Перевод Э. С. Каданер

Результаты коррозионных испытаний металлических материаРезультаты коррозионных испытаний неметаллических материалов

Результаты коррозионных испытаний металлических материалов

СПРАВОЧНЫЕ КАРТЫ НА МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ ТУРБИНО- И МОТОРОСТРОЕНИЯ Нелегированные, низко- и среднелегированные стали перлитного класса

Свойства керамико металлических материалов — керметов

Свойства композиционных материалов с металлической матрицей

Системы цифровых обозначений крепежных деталей и металлических материалов, применяемых в машиностроении

Склонность к упрочнению металлических материалов при ТЦО

Слоистые металлические композиционные материалы

Стойкость металлических материалов

Стр I Предисловие U РАЗДЕЛ I Ч МАТЕРИАЛЫ И ИЗДЕЛИЯ, ПРИМЕНЯЕМЫЕ ПРИ МОНТАЖЕ У ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ Металлические материалы и крепежные изделия

Структурно-кинетические закономерности поверхностной микродеформации и их влияние на общую макроскопическую кинетику деформационного упрочнения в металлических материалах

Структурное сходство металлических материалов и неко

ТЕХНОЛОГИЯ ПРОИЗВОДСТВА ИЗДЕЛИИ ИЗ НЕМЕТАЛЛИЧЕСКИХ МАТЕРИАЛОВ И МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ПОРОШКОВ Ефремов) Пластические массы

ТЕХНОЛОГИЯ ПРОИЗВОДСТВА ИЗДЕЛИЙ ИЗ НЕМЕТАЛЛИЧЕСКИХ МАТЕРИАЛОВ И МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ПОРОШКОВ К Ефремов) Пластические массы, их структура и строение

Теории физического предела выносливости металлических материалов

Технологические процессы получения и обработки металлических композиционных материалов

Технологический процесс пайки металлических материалов Шеин, Лоцманов)

Технология сварки металлических композиционных и пористых материалов

Течение в металлическом цилиндре с упрочнением материала

Торговые наименования, состав и описание некоторых металлических и неметаллических материалов

Трещинообраэование в металлических материалах

Триботехнические металлические материалы

ФАКТОРЫ, ВЛИЯЮЩИЕ НА СОПРОТИВЛЕНИЕ УСТАЛОСТИ МЕТАЛЛИЧЕСКИХ МАТЕРИАЛОВ

Фрикционные материалы металлические

Характеристики прочности и пластичности металлических материалов при высоких скоростях деформации

Характерные свойства металлических проводниковых материалов

Чугун серый — металлический фрикционный материал

Шайбы — Материалы пластмассовые с металлической основой



© 2025 Mash-xxl.info Реклама на сайте