Энциклопедия по машиностроению XXL

Оборудование, материаловедение, механика и ...

Статьи Чертежи Таблицы О сайте Реклама

Металлический сплав

В этой главе рассмотрено взаимодействие компонентов в металлических сплавах.  [c.97]

Железоуглеродистые сплавы — стали и чугуны — важнейшие металлические сплавы современной техники. По объему производство чугуна и стали намного более чем в 10 раз превосходит производство всех других металлов, вместе взятых.  [c.159]

Структуру и свойства металлических сплавов, как уже известно, можно изменять в широких пределах с помощью термической обработки особенно эффективна термическая обработка для стали. Однако не все свойства изменяются при такой обработке. Одни (структурно чувствительные свойства) зависят от структуры металла (это большинство свойств), и, следовательно, изменяются при термической обработке, другие (структурно нечувствительные свойства) практически не зависят от структуры. К последним относятся характеристики жесткости (модуль нормальной упругости Е, модуль сдвига С).  [c.180]


Наконец, сплавы с добавкой ртути (называются амальгамами) имеют температуру плавления ниже 100°С (сплавы системы Sn—РЬ—Bi—Hg). Чистая ртуть и сплавы системы Т1—Н< имеют температуру плавления ниже 0°С. Наиболее легкоплавкий металлический сплав из известных в природе (сплав с 8,57о Т1, 91,5% Hg) плавится при —59°С (рис. 458).  [c.627]

Металлический сплав 11 Металлографические методы 37 Металлы благородные 17, 630  [c.644]

Все металлы и металлические сплавы — тела кристаллические  [c.8]

Фазы в металлических сплавах  [c.77]

Химические соединения. Химические соединения и родственные им по природе фазы в металлических сплавах многообразны. Харак-  [c.82]

Для получения сварных соединений высокого качества необходимо правильно подбирать состав сварочного флюса и электродной проволоки для сварки данного металлического сплава, что можно сделать, используя справочники по сварке.  [c.368]

Обезжиривание и травление. Металлическую поверхность можно обезжиривать различными растворителями, среди которых наиболее универсальными являются органические эфир, бензол, бензин, ацетон, спирт, четыреххлористый углерод. Рецептура растворителей и технология удаления жиров с различных металлических сплавов химическим и электрохимическим способами подробно рассмотрены в [42—44].  [c.88]

ДИНАМИЧЕСКИЕ ЗАКОНОМЕРНОСТИ АРМИРОВАНИЯ СТРУКТУРНЫХ УРОВНЕЙ В МЕТАЛЛИЧЕСКИХ СПЛАВАХ СТЕКЛООБРАЗУЮЩИХ СИСТЕМ  [c.68]

В последние годы исключительно интенсивно развивается физика некристаллических веществ, к которым относятся жидкие металлы и полупроводники, стекло, аморфные металлические сплавы и т. д. Основной отличительной чертой кристалла является то, что атомы или молекулы, составляющие его, образуют упорядоченную структуру, обладающую периодичностью с дальним порядком. Из-за математических упрощений, связанных с этой периодичностью, физические явления в кристаллических твердых телах были хорошо поняты сразу после создания квантовой механики.  [c.353]

При нагревании в аморфных металлах происходят структурные изменения. В отличие от обычных стекол (оксидных), которые при нагреве размягчаются и переходят в расплав, а при охлаждении расплава снова образуется стекло, металлические стекла при повышении температуры кристаллизуются. Эта особенность обусловлена металлическим типом связи. Температуры кристаллизации, (Тк) аморфных металлических сплавов в твердом состоянии достаточно велики. Например, для сплавов переходных металлов с металлоидами Тк превышает (0,4- 0,6) Тил-372  [c.372]


Механические и коррозионные свойства. Особенности атомной структуры металлических стекол, приводящие к отсутствию в них таких дефектов, как дислокации, границы зерен и т. д., обусловливают очень высокую прочность и износостойкость. Так, например, предел прочности аморфных сплавов на основе железа существенно больше, чем у наиболее прочных сталей. При испытании аморфных металлических сплавов на растяжение обнаруживается их удлинение, т. е. эти сплавы в отличие от оксидных стекол, являются пластичными.  [c.373]

Электрические свойства. По электропроводности аморфные металлы ближе к жидким металлам, чем к кристаллическим. Удельное сопротивление р аморфных металлических сплавов при комнатной температуре составляет (1—2) 10- Ом-см, что в 2—3 раза превышает р соответствующих кристаллических сплавов. Это связано с особенностями зонной структуры аморфных металлов. В кристаллических металлах длина свободного пробега электрона составляет примерно 50 периодов решетки даже при Т, близкой к температуре плавления. Отсутствие дальнего порядка в металлических стеклах обусловливает малую длину свободного пробега, соизмеримую с межатомным расстоянием. Следствием этого является повышенное удельное сопротивление и слабая зависимость его от температуры.  [c.373]

Многие аморфные металлические сплавы при низких температурах переходят в сверхпроводящее состояние. Исследование их сверхпроводящих свойств представляют большой интерес как с точки зрения развития теории сверхпроводимости, так и с точки зрения технических применений. Температура сверхпроводящего перехода (Тс) для аморфных металлов обычно ниже, чем для соответ-  [c.373]

В природе очень многие вещества имеют кристаллическое строение в виде многогранников. Это не только большинство веществ, слагающих горные породы, но и почву все металлы и металлические сплавы огромное большинство твердых химических реакти-  [c.104]

Металлы суть светлые тела, которые ковать можно . Это определение металлов, данное М. В. Ломоносовым, не потеряло своего научного значения и теперь, через 200 лет. Этими свойствами обладают не только чистые элементы, например алюминий, медь, железо и др., но и более сложные вещества, в состав которых может входить несколько элементов-металлов, la To с примесью заметных количеств элементов-неметаллов, кие вещества называются металлическими сплавами. Следо-  [c.11]

Однако в последнее время для изучения строения металлических сплавов начали применять метод радиографии. При выплавке в металл вводят известное количество радио" тивного изотопа того элемента, распределение которого в металле изучаг 1а макро- или микрошлиф из приготовленного таким способом металла накладывают фотопленку. В местах расположения изучаемого элемента, к которому примешан теперь его радиоактивный изотоп, фотопленка окажется засвеченной радиоактивным излучением. Фотографируя под микроскопом проявленную пленку, можно получить микрорадиограмму с увеличением до 150 раз,  [c.39]

Сплав, приготовленный преимущеспвенно из металлических элементов и обладающий металлическими свойствами, называется металлическим сплавом.  [c.97]

Естественно, что строение металлического сплава (а о таких сплавах и будет идти речь в дальнейшем) более сложное, чем чистого металла, и зависит глаиным образом от того, в какие взаимодействия вступают компоненты, составляющие оплав.  [c.97]

В жидком состоянии большинство металлических сплавов, применяемых в технике, представляет собой однородные жидкости, т. е. жидкие распворы. При переходе в твердое состояние  [c.100]

Характерные особенности имеются у твердых растворов на базе фаз внедрения, Оказывается, что растворы с избытком металлоида в равновесном со- стоянии никогда не встречались, но с избытком металлических атомов встречаются очень часто. Практически в металлических сплавах фазы внедрення почти никогда не имеют стехиометрического соотношения атомов и всегда в НИХ Б избытке присутствуют атомы металла. В этих случаях мы имеем не замену металлоида атомами металла (что, учитывая атомные размеры, надо признать невозможным), а недостаток металлоидных атомов, т. е. образование на базе фаз внедрения твердых растворов вычнтпппя, с которыми мы ознакомились выше.  [c.108]


Так поступим и сейчас, рассматривая только часть системы от железа до химического соединения (РезС — цементит). Это не только упрощает нашу задачу знакомства с системой, но оправдано еще и тем, что на практике применяют металлические сплавы с содержанием углерода не более 5,%.  [c.160]

Иногда, правда очень редко, в металлических сплавах образуются карбиды бора, алюминия, кремния и других элементов, по приведенной классификации относящихся к некарбидообразующим элементам. Дело в том, что карбиды Е54С, Alj j и т. д. совершенно отличны от рассматриваемых карбидов, Это соединения с ковалентой связью, не обладающие мрта,1]лическими свойствами.  [c.353]

В практике часто приходится измерять электродные потенциалы гетерогенных металлических сплавов. Пpo тeйuп м случаем является бинарный сплав, состоящий из двух металлов. Так как каждый из этих двух металлов в свою очередь является как минимум двухэлектродной системой, бинарный сплав следует рассматривать в простейшем случае уже как четырехэлектродную микрогальваническую систему, которая в большинстве практических случаев коррозии является системой короткозамкнутой.  [c.297]

Ограниченная растворимость наиболее часто встречается в металлических сплавах. При образовании ограниченных твердых растворов различают два типа диаграмм состоянии с эвтектическим и с перптектическим превращением.  [c.95]

Жаропрочность стали и других металлических сплавов сильао зависит от величины сил межатомной связи. Она тем вьш]е, чем больн1е межатомные силы связи в кристаллической решетке металла, па базе которого построен сплав. В первом [ риближеиии можно считать, что чем выше температура плавления металла, тем больше сила межатомных связей и выше температурный уровень применения этих сплавов  [c.287]

Фракционирование встречается и в процессе кристаллизации некоторых металлических сплавов, компоненты которых не могут растворяться в кристаллических решетках друг друга (не образуют твердых растворов). При этом образуются механические смеси, где каждый компонент кристаллизуется самостоятельно и образует собственные зерна. Примером может являться система свинец-сурьма (РЬ-5Ь), а также другие системы, образующие диаграмму состояния сплавов I рода [15]. При искусственном и естественном старении алюминиевьгх сплавов происходит перераспределение атомов меди и образование из них скоплений (зоны Гинье - Престона).  [c.65]

ИССЛЕДОВАНИЕ ВЛИНИЯ ДЕФЕКТОВ НА УПРУГО-МЕХАНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ МЕТАЛЛИЧЕСКИХ СПЛАВОВ И ИХ ПОВЕДЕНИЯ В ПРОЦЕССЕ ДЕФОРМИРОВАНИЯ  [c.49]

АВТОВОЛНОВЫЕ УПРУГИЕ И ПЛАСТИЧЕСКИЕ ЭФФЕКТЫ ПРИ НАПРАВЛЕННОЙ КРИСТАЛЛИЗАЦИИ АМОРФНЫХ МАГНИТНОМЯГКИХ МЕТАЛЛИЧЕСКИХ СПЛАВОВ  [c.70]

В дшшой роботе рассмотрены упругие и пластические эффекта, сопровождающие основной структурный переход при стобилизирующей обработке с упорядочением — сдвиговой (бездиффузионной) направленной кристаллизацией аморфных магнитно-мягких металлических сплавов типа переходный металл — металлоид преимущественно на основе железа и никеля, подученных методом спиннингования.  [c.70]

Во многих случаях аморфные металлические сплавы упорядочиваются ферромагнитно, несмотря на то, что их кристаллические аналоги являются антиферромагнитными. Это свидетельствует о том, что при аморфизации структуры может измениться характер обменного взаимодействия. Выше отмечалось, что разупорядочива-ние атомной структуры приводит к уменьшению длины свободного пробега электронов проводимости, которая в аморфных металлах и сплавах может иметь порядок межатомного расстояния. Это означает, что значительно понижается вклад обменного взаимодействия через электроны проводимости.  [c.374]

Сопротивление развитию усталостных трещин в металлических сплавах, применяемых в железнодорожном транспорте Сборник научных трудоа/Под ред.  [c.86]

Выбор метода получения аморфных материалов определяется спецификой аморфизируемого вещества. Так, расплавленные Ge и Si обладают металлическими свойствами, и поэтому для получения аморфных полупроводников Ge и Si используют первую группу методов [59]. Для аморфизации Те и особенно Se вполне достаточно быстрого охлаждения в обычных закалочных средах. Аморфизация металлических сплавов требует скоростей до 1 с [60, 61]. Аморфные твердые тела, полученные сверхбыстрой закалкой из жидкого состояния, метастабильны. Они, как считается, обладают большей стойкостью к кристаллизации, чем аморфные вещества, полученные напылением.  [c.274]


Смотреть страницы где упоминается термин Металлический сплав : [c.14]    [c.7]    [c.7]    [c.83]    [c.226]    [c.115]    [c.42]    [c.179]    [c.226]   
Металловедение (1978) -- [ c.11 ]



ПОИСК



Авторадиографические исследования металлических сплавов

Аморфные металлические сплав

Аморфные металлические сплавы (Ю. А. Быков)

Аморфные металлические сплавы Ю.П. Солнцев)

Аморфные фазы металлических сплавов и их атомная структура

Анизотропия металлических сплавов

Анизотропия упругости металлических сплавов

Антифрикционные материалы: металлические сплавы 90, углеграфитовые 369, чугуны

Диаграммы состояний некоторых систем двойных металлических сплавов

Дурачеико А. М АВТОВОЛНОВЫЕ УПРУГИЕ И ПЛАСТИЧЕСКИЕ ЭФФЕКТЫ ПРИ НАПРАВЛЕННОЙ КРИСТАЛЛИЗАЦИИ АМОРФНЫХ МАГНИТНОМЯГКИХ МЕТАЛЛИЧЕСКИХ СПЛАВОВ

Зарецкий, Т. И. Ершова. Т. С. Кабанова. Изучение коррозионной стойкости листов из сплава МАЗ с металлическим защитным покрытием

К- Пирогова, Ю. Н. Таран. Исследование кристаллизации эвтектик сотового строения в металлических сплавах

Классификация термодинамических свойств жидких металлических сплавов

Конструкционные и инструментальные металлические сплавы

Курицына. К установлению связи между физическими свойствами антифрикционных металлических сплавов и их прирабатываемостью

Легкие сплавы для металлических конструкций (д-р техн. наук -yd Гохберг)

Легкие сплавы для металлических конструкций М. М. Гохберг)

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

МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ Черные металлы и их сплавы

МОДЕЛЬНЫЕ ПРИСПОСОБЛЕНИЯ НОМОГРаММЫ ДЛЯ металлические—Сплавы

Магнитные методы исследования металлических сплавов

Металлические Алюминий н его сплавы

Металлические Коррозионно-стойкие сплавы

Металлические Медь н ее сплавы

Металлические Титан н его сплавы

Металлические и оксидные покрытия деталей из алюминия и его сплавов, наносимые химическим способом. Табл

Металлические и оксидные покрытия из меди и медных сплавов, наносимые химическим способом. Табл

Металлические пластинки из твёрдого сплава — Шлифование

Металлические покрытия магниевых сплавов

Металлические сплавы Строение металлических сплавов

Металлические сплавы, их строение и кристаллизация

Металлические сплавы, устойчивые

Металлические сплавы, устойчивые воздействию температуры и внешней

Металлические сплавы, устойчивые рабочей среды

Металлические стекла (аморфные сплавы)

Металлы, сплавы и металлические изделия ПРОВОДНИКОВЫЕ МАТЕРИАЛЫ И ИХ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Металлы, сплавы и металлические изделия, Магнитные материалы

Методы достижения аморфного состояния металлических сплавов

Механизм коррозионного разрушения металлических сплавов

Новые металлические материалы Высоколегированные стали и сплавы

Образцы металлические — Вырезание сплавов магниевых литейных — Механические свойств

Определение фазового состава металлических сплавов

Основные сведения о металлических сплавах

Особенности деформации и разрушения аморфных металлических сплавов

Отливок из цветных сплавов, получаемых в металлических формах (кокилях)

Подшипники из металлических сплавов и покрытий

Понятие о металлических сплавах

Порошки и волокна металлов, сплавов и тугоплавких соединений Металлические порошки

Посуда хозяйственная (из цветных металлов и сплавов). ЮЗ У 18. Фурнитура металлическая и скобяные изделия

Припуски и отклонения на заготовки из чугуна и цветных сплавов, отливаемые в металлические формы (кокили), мм

Прочность iwталлоз и металлических сплавов

СИТА ДЛЯ МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ПОРОШКОВ — СПЛАВЫ ТВЕРДЫЕ

Система кодирования металлических сплавов

Скорость групповая металлических сплавах

Старение каучука металлических сплавов

Строение металлических сплавов

Строение металлических сплавов и диаграммы состояния

Структура и свойства металлических сплавов

Структура и свойства металлических сплавов Понятие о металлических сплавах

ТЕХНОЛОГИЯ СВАРКИ ТУГОПЛАВКИХ МЕТАЛЛОВ И СПЛАВОВ И МЕТАЛЛИЧЕСКИХ КОМПОЗИЦИОННЫХ МАТЕРИАСвариваемость тугоплавких металлов и сплавов Шиганов)

Термодинамика и структура металлических сплавов

Технология термической обработки, анализ свойства металлических сплавов

ФАЗЫ В МЕТАЛЛИЧЕСКИХ СПЛАВАХ Твердые растворы

Фазы в металлических сплавах

Фазы и структура в металлических сплавах

Физико-химические константы важнейших элементов, образующих металлические сплавы

Физико-химические константы и механические свойства важнейших элементов, образующих металлические сплавы

Физические константы важнейших элементов, образующих технические металлические сплавы

Физические свойства металлических сплавов

Электрическое сопротивление металлических сплавов Электросопротивление твердых растворов

Электросопротивление гетерогенных металлических сплавов



© 2025 Mash-xxl.info Реклама на сайте