Энциклопедия по машиностроению XXL

Оборудование, материаловедение, механика и ...

Статьи Чертежи Таблицы О сайте Реклама

Цинк литой, структура

Цинк и его сплавы поддаются ультразвуковому контролю сравнительно плохо ввиду грубой литой структуры. Детали дверных замков легковых автомобилей из цинкового литья под. давлением контролируют на наличие пор.  [c.611]

Приготовление и термическая обработка образцов для рентгеновского исследования. В предыдущих главах мы описали методы приготовления литых образцов для построения диаграмм состояния. Слитки для рентгеновского исследования могут также изготовляться описанными выше способами лишь в некоторых случаях применяются особые методы. Оуэн и его сотрудники [145] разработали диффузионный метод приготовления рентгеновских образцов летучих сплавов. Навески двух металлов, один из которых (например, цинк) относительно летуч, помещают в откаченную трубку и нагревают до достаточно высокой температуры, при которой заметно проявляются летучесть и диффузия. Если структура не очень быстро изменяется при охлаждении, сплав можно затем закалить и получить образец, соответствующий равновесию при данной температуре.  [c.259]


К числу ферритообразующих примесей, помимо хрома, относятся алюминий, титан, кремний, ванадий, ниобий, тантал, вольфрам, молибден, цирконий, а также бериллий, цинк, мышьяк, олово, сурьма, литий, уран. Влияние мышьяка на структуру аустенитной стали рассмотрено в работе [25].  [c.105]

У цинка (табл. 100) гексагональная структура. Этим объясняется резкая анизотропия его свойств. Прочностные свойства в поперечном (к прокатке) направлении значительно выше, чем в продольном. При комнатной температуре цинк в литом состоянии малопластичен, а при 100—150° С становится пластичным и может быть подвергнут обработке давлением — прокатке, прессованию, штамповке и глубокой вытяжке.  [c.498]

Двукратным травлением можно выявить границу между эвтектическим и вторичным цементитом в белых чугунах [28]. Реактив хорошо выявляет общую структуру многих цветных металлов и сплавов, в частности олова, висмута, свинца и сплавов типа олово — свинец, олово — цинк, олово — кадмий, баббитов и др. При этом, основа с большим количеством олова темнеет, интерметаллиды остаются светлыми. 2—5%-ный раствор применяют также для обнаружения соединений мышьяка, висмута, вольфрама, магния, церия, лантана и других металлов. В большинстве случаев выявляет и макроструктуру, а также структуру литых и термически обработанных сплавов алии, алнико, анко [154]. При этом шлиф лучше промывать метиловым спиртом и ацетоном.  [c.6]

Средние скорости нагрева и охлаждения такие же, как и в предыдущих опытах. Электрическая проводимость этих сплавов не остается постоянной при термоциклировании (рис. 2.19). Не изменяется только электрическая проводимость сплава, содержащего 3 % 2п, у которого цинк в исходном состоянии, по-видимому, находится полностью в растворенном виде. Рост электрической проводимости сплавов, содержащих от 7,8 до 19,2% 1п, по мере увеличения числа циклов п свидетельствует об интенсивной диффузии цинка в твердый раствор и уменьшении концентрационной неоднородности. Последнее подтверждается данными, полученными при сканировании по шлифу на микроанализаторе JXA-5A (рис. 2.20). В литом состоянии в сплаве, содержащем 19,2 % 2п, наблюдается значительная ликвация цинка. По мере нарастания числа циклов неравномерность распределения его уменьшается, и по достижении 20 циклов весь цинк распределяется в образце практически равномерно. На рис. 2.21, а, показана структура сплава, содержащего  [c.53]

Характерно, что с увеличением количества цинка в сплаве интенсивность роста электрической проводимости от цикла к циклу увеличивается, Электрическая проводимость сплава, содержащего 34 % 2п, в первых 10 циклах резко снижается. При дальнейшем увеличении числа циклов скорость ее снижения заметно падает, но полной ее стабилизации не наступает. Структура этого сплава показана на рис. 2.21,6. В литом состоянии основная масса цинка сконцентрирована вдоль границ зерен. ТЦО рассредоточивает цинк по всему объему. Различие закономерностей изменения электрической проводимости сплавов с содержанием до 19,2 и 34 % 2п хорошо согласуется с литературными данными [4]. В соответствии с ними в сплавах к —1х, содержащих не более 20 % 2п, снижение электрической проводимости, приходящейся на 1 % 2п, примерно в 2,5 раза больше, если он находится в виде отдельной фазы, а не в твердом растворе (табл. 2.1). При более высоком содержании цинка имеет место обратная закономерность цинк, находящийся в твердом растворе, понижает электрическую проводимость в большей степени, чем такое же его количество, но присутствующее в виде отдельной фазы.  [c.55]


Для сортировки по 0 необходимо предварительно изучить границы ее разброса от плавки к плавке с учетом возможных технологических отступлений. Наибольшую трудность для сортировки по маркам представляют алюминиевые сплавы с а = 14 -ь 34 МСм/м. В их состав входят медь, цинк, марганец, литий и другие компоненты. Поэтому они существенно отличаются друг от друга прочностью, жаропрочностью, скоростью развития трещин усталости, склонностью к коррозии. По своей структуре деформируемые алюминиевые сплавы представляют собой в основном твердые растворы, отличающиеся разной степенью распада.  [c.158]

Железо содержится в исходном алюминии, цинк, медь и марганец — в отходах производства (в сплавах, где они являются легирующими компонентами). Небольшие добавки железа (до 0,3%) практически не оказывают влияния на механические свойства сплавов А1—Mg—51. При больших содержаниях железа (0,5— 0,7%) заметно уменьшается склонность сплавов к горячим трещинам при литье, измельчается структура готовых полуфабрикатов благодаря повышению температуры рекристаллизации алюминия. Прочность и пластичность сплавов А1—Mg—51 с увеличением количества железа несколько снижается вследствие образования нерастворимых интерметаллических фаз грубой формы (типа А1—51—Ре, А1—Ре—Мп-51, А1—Сг-Ре—51, А1—Мп—Ре), в состав которых входят элементы, играющие положительную роль в упрочнении при термической обработке. Декоративные свойства сплавов А1—Mg—51 с ростом содержания железа в сплавах ухудшаются, поэтому в сплавах, к которым предъявляются повышенные требования в отношении декоративного вида изделий, 70  [c.70]

Наиболее прочными сплавами на основе цинка являются тройные сплавы Zn—А1—Си. Структура этих сплавов весьма разнообразна (зависит главным образом от соотношения п количества алюминия и меди) и состоит из первичных выделений р (чистый цинк), а (раствор на базе алюминия, богатый цинком) или е (химические соединения Си2пз), двойной эвтектики Р+а, е+ +а или p-t-8 и тройной эвтектики a-fP + e, Например, литой силав с 5% А1  [c.629]

Для выявления структуры р-латуни пригодны реактивы 15—18, приведенные выше. Радон и Лоренц [16] применили для литого сплава с содержанием 53,9% меди и 45,7% цинка, который располагается в р-области системы медь—цинк близко к а-границе, описанные ниже растворы для выявления границ и поверхности зерен. Для травления границ зерен Радон и Лоренц рекомендуют бромную воду. Продолжительность травления составляет 20 с. Кроме того, в этом случае пригодны реактивы 15 и 16 (гл. XIII).  [c.201]

Литейные сплавы алюминия. Эти сплавы широко применяются для фасонного литья. К пи.м предъявляют следующие требования 1) хорошая жидкотекучесть, обеспечиваемая или эвтектическо) структурой или преобладанием эвтектики 2) высокая прочность, создаваемая г..юдифицированием и термической обработкой (старением) 3) хорошая обрабатываемость режущим инструментом. Основными элементами, входящими в состав алюминиевых литейных сплавов, являются кремний, медь, магний и цинк, присутствие которых в значительных количествах обеспечивает возможность упрочнения после старения. Исключение составляют двойные А1—51-сплавы, не подвергающиеся термической обработке.  [c.380]

Сплавы магаия содержат алюминий, цинк и марганец. В литом состоянии (рис. 276) они имеют структуру из а-раствора и избыточной фазы типа б(MgsУ 2).  [c.347]


Смотреть страницы где упоминается термин Цинк литой, структура : [c.641]    [c.142]    [c.403]    [c.548]    [c.33]   
Пластичность и разрушение твердых тел Том1 (1954) -- [ c.582 ]



ПОИСК



504—505 ( ЭЛЛ) литые

X оно литы

Литий

Литий, структура

Структура литая

Структура литого цинка

Структура литого цинка

Цинк литой

Цинка

Цинкит



© 2025 Mash-xxl.info Реклама на сайте