Энциклопедия по машиностроению XXL

Оборудование, материаловедение, механика и ...

Статьи Чертежи Таблицы О сайте Реклама

Структура зон термического алия

При использовании вместо кокса природного графита кристаллическая структура матери- Рис. 1.4. Изменение параметра кри-ала в процессе термической- об- сталлической решетки с в зависимо-работки не изменяется, по- температуры обработки.  [c.31]

В том же случае, когда соотношение олова и фосфора в бронзе приводит к наличию в ее структуре ос- -S-эвтектоида и фосфидов, такая бронза вообще не допустима для работы по поверхностям, не упрочненным той или иной термической или термохимической обработкой или специальным покрытием (за ал <а, азотирование, хромирование и т. п.).  [c.306]


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]

Высокие требования, предъявляемые к прочности и износостойкости чугунных отливок, обусловили применение модифицированного чугуна. Модифицирование осуществляется путем добавок в жидкий сплав специ-ал>ьных присадок —модификаторов. Используется также легированный чугун, содержащий значительное ко-> личество специальных элементов (никель, ванадий, марганец, хром, титан, медь), которые улучшают структуру чугуна и повышают эффективность его термической обработки.  [c.11]

При получении волноводных структур в стеклах существенное значение имеет состав стекла. Термические процессы в зависимости от состава стекла могут стимулировать процессы как прямой, так и обратной диффузии. Используя стекла, содержащие ионы фтора, при температурных обработках в результате обратной диффузии получают волноводы с малыми потерями. Твердотельная диффузия Ag и РЬ из пленок так же, как и ионный обмен, дает возможность формировать волноводы в стекле с малыми потерями и большими приращениями ПП (Ал 0,1). Данным способом получение достаточно глубоких волноводов (/г > > 50 мкм) затруднительно. При создании оптических волноводов в кварцевом стекле широкое применение нашли способы ионной имплантации. Изменение ПП в плавленом кварце, вызванное ионной имплантацией, объясняется рядом взаимосвязанных явлений химическим взаимодействием, захватом ионов, структурными изменениями. Облучение ионами создает в общем случае неоднородный поверхностный слой со сложным ППП. При облучении дозами ионов порядка доз насыщения ППП волноводных слоев аппроксимируем прямоугольной ступенькой. При имплантации. плавленого кварца для создания волноводных структур используют ионы  [c.175]


Структура сплава АЛ 10В является более гетерогенной, чем у сплавов АЛЗ, АЛб. В основном он применяется для литья поршней, термически обрабатываемых по режиму Т2, т. е. нагрев при 200 10° С в течение 5—10 ч. Сплав изготавливается из вторичных отходов и поэтому он имеет очень широкие пределы по химическому составу, следовательно, и нестабильность физико-механических и литейных свойств, в связи с чем поршни из этого сплава на двигателях очень часто не выдерживают указанные в технических условиях ресурсы двигателя. Поршни часто выбывают из строя из-за трещин, особенно тогда, когда они термически обработаны по режиму Тб. В этом случае жаропрочность сплава АЛ10В значительно ниже, чем у поршней, обработанных по режиму Т2. По литейным свойствам и жаропрочности сплав АЛШВ значительно уступает другим поршневым сплавам (АЛ26, АЛЗО и др.). Поэтому сплав АЛ10В не рекомендуется применять для поршней.  [c.89]

После отъезда в 1864 г. Лаврова из Златоуста Калакуцкий один продолжает исследования. Его внимание помимо выплавки литой стали привлекают и процессы последующей обработки стального слитка — его ковка и термическая обработка, оказывающие большое влияние на структуру и свойства металла. Н. В. Калакуцкий активно со-трудни т.ал в Артиллерийском журнале . В 1866—1870 гг. он печатает здесь ряд научных статей, посвященных развитию сталелитейного дела в России и производству артиллерийских орудий 2 .  [c.70]

Широко применяется силумин эвтектического состава АЛ2, содержащий 10-12 % кремния. Структура этого сплава представляет собой грубодисперсную эвтектику с включениями первичного кремния. Такая структура приводит к низким механйческим свойствам, особенно пластичности. Для измельчения структуры силумин модифицируют добавками малого количества натрия (0,5-0,8 % ) в виде смеси солей NaF (67 % ) иКаС1 (33 % ). Модифицированный силумин имеет очень хорошие литейные свойства, но малую прочность (а =180 МПа). Термической обработкой этот силумин не упрочняется. Уменьшение содержания кремния и добавка небольшого количества магния и марганца (АЛ 4, АЛ9) ухудшает литейные свойства силуминов, но улучшает механические. Эти сплавы являются дисперсионно твердеющими и упрочняются закалкой и старением. Кроме силуминов используются литейные сплавы алюминия с медью и магнием. Они обладают значительно большей прочностью, чем силумины, но их литейные свойства хуже.  [c.207]

Кубические кристаллы (как и среды с аморфной структурой) в отсутствие механических напряжений оптически изотропны. Однако их фотоупругое поведение отличается от поведения аморфных сред и термооптические искажения в кристаллических средах зависят от взаимной ориентации осей кристалла и активного элемента. Аналитический расчет термических деформаций для произвольной ориентации весьма трудоемок и не приводит к удобному для практического использования виду выражений для термооптических характеристик даже для таких высокосимметричных кристаллов, как кубические кристаллы класса тЪт, к которому принадлежит наиболее распространенный в настоящее время кристаллический активный материал — алю-моиттриевый гранат, активированный неодимом (Y3AI5O12 Nd +).  [c.43]

Если ст аль нагреть выше точки Ас и затем охлаДйть ее на спокойном юздухе (рис. 50, б, кривая 4), то получающаяся структура также будет иметь определенные отклонения от равновесного состояния. Этот вид термической обработки называют нормализацией.-—".  [c.146]

Сплав АЛ 13 не упрочняется термической обработкой и имеет невысокие механические свойства (табл. 148). Достоинством его является относительно высокая коррозионная стойкость по сравнению, например, с силуминами и хорошая свариваемость. Благодаря наличию в структуре соединения Mg2Si сплав АЛ 13 имеет повышенную жаропрочность.  [c.362]

Из рассмотрения диаграммы состояния А1 — Си (фиг. 220) видно, что сплав АЛ 12 является доэвтектическим и при комнатной температуре в равновесном состоянии имеет структуру алюминиевый твердый раствор а и эвтектику (а-ЬСиАЬ). Сплав АЛ12 чаще применяется без термической обработки.  [c.240]

Для получения заданной структуры и. свойств различного типа чугунов используют несколько видов термической обработки -отжиг (высокотемпературный и низкотемпературный), нормализацию, закалку (в том числе изотермическую и повбрхностную), улучшение, высоко- или низкотемпературный отпуск, - а также некоторые способы химикотермической обработки (азотирование, али-тирование, хромирование и сульфидирование поверхности отливок).  [c.692]



Смотреть страницы где упоминается термин Структура зон термического алия : [c.367]    [c.116]    [c.99]   
Справочник рабочего-сварщика (1960) -- [ c.0 ]



ПОИСК



IV алых

Алиев

Г алит



© 2025 Mash-xxl.info Реклама на сайте