Энциклопедия по машиностроению XXL

Оборудование, материаловедение, механика и ...

Статьи Чертежи Таблицы О сайте Реклама

109 — Твердость 318 — Химический

Марки стали, из которых Марки стали Марки обмазок или составы их в весовых процентах компо- Твёрдость Химический состав В%  [c.482]

Наилучшая обрабатываемость одной и той же стали, подвергнутой различной термообработке, достигается при большей величине зерна. При обработке кованой стали (марки ШХ-15), имеющей более высокую твёрдость, чем прокатанная, усилия резания оказались больше, так как зёрна перлита у кованой стали более раздроблены [1]. Наличие графита и феррита в структуре чугуна улучшает его обрабатываемость, наличие перлита даёт среднюю обрабатываемость. Большую роль играет также химический состав материала.  [c.280]


Качество режущего инструмента в основном зависит от химического состава и структуры стали, качества термической обработки, твёрдости после соответствующей термообработки, качества заточки и ряда других факторов и определяется по ГОСТ 3379-46 Методика определения режущих свойств быстрорежущей стали .  [c.284]

Химическим элементом, определяющим твёрдость отожжённой и закалённой на мартенсит стали, является углерод. Зависимость твёрдости от содержания углерода в стали и от её микроструктуры показана на фиг. 1. При вы-  [c.437]

Марки по Твёрдость Типичный химический состав в Термообра-  [c.52]

Гуна следующего примерного химического со-става [14] 2,6о/о С 1,30/о Si 0,47 Мп 0,050/о Р 0,130/0 S. Литьё после прохождения первой стадии графитизации в течение около 15 час. при 950° С быстро охлаждается на воздухе с 925° С или закаливается в масле при 870° С, затем нагревается до температуры 675° С. В зависимости от времени выдержки при этой температуре металл получается весьма точно воспроизводимых механических качеств и твёрдости (табл. 100 и 101).  [c.81]

Химическое соединение Твёрдость предельное значение ПО Шору среднее значение Твёрдость по Бринелю в кг млО  [c.213]

Среди материалов машиностроения резина занимает особое место благодаря свойственной ей высокой эластичности, позволяющей выдерживать без разрушения значительные деформации, недопустимые для других материалов. Резина обладает способностью поглощать большие количества энергии, гасить колебания, хорошо сопротивляться истиранию и действию многих химических агрессивных сред, а также отличается высокими диэлектрическими свойствами. По твёрдости резина имеет ряд градаций от мягкой до твёрдой, сохраняя свои свойства в широком интервале температур. Эти особые свойства резины обеспечили её широкое применение в промышленности.  [c.315]

Размеры бочки в мм Температура в С Глубина закалки в мм Химический состав в % Твёрдость по Шору  [c.222]

Контроль штампованных поковок заключается в проверке геометрических размеров поковки, что связано с линейными, весовыми и объёмными измерениями, и в проверке механической прочности поковки, что связано с выявлением дефектов, испытанием твёрдости и выполнением химических, металлографических и магнитных испытаний.  [c.445]

В этих процессах химически активная среда, в которой происходит обработка, образует при взаимодействии с металлом твёрдые продукты реакции, покрывающие обрабатываемую поверхность тонким слоем и защищающие её от дальнейшего химического разрушения. Защитный слой затем снимается инструментом и вновь возобновляется на обнажённой металлической поверхности под воздействием электролита. Таким образом химико-механическая обработка заключается в непрерывном чередовании процессов образования защитного слоя и его удаления. Поскольку при этом методе обработки роль инструмента заключается не в резании металла, а в удалении с обрабатываемой поверхности продуктов взаимодействия металла с химически активным веществом, твёрдость инструмента не имеет большого значения. Обработку можно производить инструментами, твёрдость которых ниже твёрдости обрабатываемых металлов. Например, твёрдый сплав победит шлифуют сравнительно мягкими абразивами — наждаком и кварцевым песком. Химически воздействующей средой в процессе могут являться как составные компоненты электролитов, так и газовая атмосфера вокруг обрабатываемого металла. Почти все полировальные составы являются окисями металлов, поэтому можно предположить, что способность металла растворяться в своей окиси может играть важную роль в процессе полирования.  [c.54]


В большинстве случаев при отливке в земляные формы требуемая твёрдость должна обеспечиваться надлежащим химическим составом и условиями охлаждения отливок, и отжиг применяется как мера исправления дефектных отливок. При отливке деталей в металлические формы, а также при необходимости в условиях массового производства иметь одну шихту для различных деталей отжиг может являться обязательной операцией технологического процесса производства отливки.  [c.539]

Состав чугуна для колец индивидуальной отливки (табл. 29) по разным спецификациям почти одинаков, как и нормы твёрдости (см. также ЭСМ т. 4, стр. 46). В табл. 30 приведены химический состав и механические свойства чугуна для маслот поршневых колец авиационных двигателей.  [c.130]

Автомобили Химический состав в 0 Твёрдость по Бринелю  [c.138]

Дисковые сошники бывают двух типов однодисковые и двухдисковые (последние — с передней и задней подачей). В СССР применяются только двухдисковые, дающие более равномерную по глубине заделку семян, сошники с задней подачей по ГОСТ 1719-42 (фиг. 30). Диаметр дисков—350 мм угол между дисками а = 10-г-12° угол между горизонтом и линией, соединяющей центр дисков с точкой схода дисков, g = 30°. Корпус сошника отливается нз серого чугуна конусы и шайбы дисков— также из серого чугуна с отбелёнными рабочими поверхностями (твёрдость по Бринелю—400— 600). Конуса могут быть отлиты и из белого чугуна с химическим составом С = 2,5 - 2,70/о , Sl = l,l-1,40/0 S и Р= до 0,120/о Мп = 0,4 — 0,6 /о. Смазка сошников может быть густой и жидкой в последнем  [c.60]

Для холодной прокатки валки выполняют обычно из поковки хромистой стали, обеспечивающей высокую твёрдость рабочей поверхности от 90 до 100 по Шору. Наиболее характерные химические составы сталей, из которых изготовляются рабочие валки для холодной прокатки, приведены в табл. 10.  [c.897]

При наличии чрезмерного износа детали производится химический анализ металла, проверяются его твёрдость, структура, качество термической и механической обработки. Затем определяется необходимость замены материала, изменения метода обработки и возможность изменения конструкции. Детали, имеющие износ в допустимых пределах, но требующие периодической замены, включаются в список быстроизнашиваемых деталей.  [c.670]

Полный химический анализ, определение микро- 11 макроструктуры, а также твёрдости  [c.368]

Проверка твёрдости после отпуска Химический анализ на С, Мп, Сг, Ni, V, Л о, S и Р  [c.368]

Определение твёрдости Определение макро- и микроструктуры Выявление скрытых дефектов с помощью магнитной дефектоскопии Полный химический анализ Физические исследования и определение остаточного аустенита Выявление скрытых дефектов с помощью магнитной дефектоскопии Определение макро- н микроструктуры и твёрдости  [c.368]

В технике часто встречаются литые изделия. Это обусловлено тем, что некоторые сплавы (например, Fe-Si), имеющие высокую коррозионную стойкость, отличаются повышенной твёрдостью и хрупкостью во многих агрессивных средах и могут применяться только в литом состоянии. Так, усложнение узлов и деталей химического оборудования вызывает необходимость выпуска литья из нержавеющих сталей.  [c.57]

Разрушение при однократном нагружении возникает, если внутренние напряжения, вызванные этим нагружением, столь велики, что критерий разрушения выполняется в одной или нескольких точках взаимодействующих тел. Этот тип разрушения наблюдается при адгезионном износе, характеризуемом переносом материала с одной поверхности на другую. Высокая адгезионная способность поверхностей взаимодействующих тел является необходимым условием для реализации этого вида износа. Как правило, поверхностные загрязнения, такие как адсорбированные молекулы кислорода, водяной пар, плёнки окислов металлов и другие химические соединения, уменьшают адгезию. Однако высокие контактные давления могут вызвать пластическое течение в поверхностных слоях и разрушение поверхностных плёнок. При этом, если поверхностное течение, сопровождаемое удалением окисных плёнок, имеет место в обоих телах (например, их твёрдости мало отличаются друг от друга), адгезионный износ протекает более интенсивно.  [c.315]

Углеродистая инструментальная сгаль в зависимости от химического состава подразделяется на два класса 1-й класс — качественная 2-й класс — высококачественная (более чистая по сравнению с качественной в отношении серы и фосфора). Углеродистая инструментальная сталь имеет следующее назначение марка У7А — для инструментов, подвергающихся ударам и требующих большой вязкости при умеренной твёрдости для зубил, кузнечных штампов, обжимок, отвёрток, центров токарных станков, ножниц для резки жести, буравов, клейм по железу, штампов по коже, буравов ио мягким породам, тупого хирургического инструмента, ножниц высокого качества  [c.22]

Сплав 70НХБМЮ открытой выплавки имел состав 0,025% С, 14J% Сг 9,7% Nb 4,7-% Мо 1,1% А1. В процессе изготовления проволочных образцов диаметром 2 мм сплав подвергался ковке, горячему и холодному волочению. Термическую обработку образцов проводили в эвакуированных кварцевых ампулах по двум схемам I — нагрев под закалку, выдержка 30 мин, охлаждение в воде, II нагрев под закалку, выдержка 30 мин, быстрое охлаждение до температуры старения. В тексте в дальнейшем старение после I режима названо старением снизу , а после II режима — Старением сверху . Состояние образцов во всех случаях фиксировалось охлаждением в воде. Структурный объемный состав сплава определяли методом секущих на продольных метадлографических шлифах. Общая длина секущих для одного шлифа при подсчете объемной доли прерывистого распада выбиралась из расчета допустимой ошибки 0,5% и равнялась л среднем 3—4 мм. Химическое травление шлифов проводили в реактиве Марбле. Микро-Твёрдость измеряли на приборе ПМТ-3 при нагрузке 100 гс.  [c.52]


Влияние химического состава стали на обрабатываемость резанием может быть охарактеризовано следующим [2] а) карбидообразующие элементы, способствующие повыщению твёрдости стали, ухудшают обрабатываемость б) элементы, образующие твёрдые растворы с ферритом и упрочняющие его при сохранении вязкости, ухудщают обрабатываемость в) элементы, упрочняющие феррит со снижением вязкости, повышают обрабатываемость г) элементы, образующие неметаллические твёрдые включения, обладающие абразивным действием на режущий инструмент (Al20g и SiOg), ухудшают обрабатываемость элементы, образующие хрупкие или мягкие включения (MnS и FeS), улучшают обрабатываемость.  [c.348]

Сталь, предназначенная для глубокой штамповки, должна удовлетворять ряду требований в отношении химического состава. Микроструктуры, твёрдости, механических свойств и пробы на выдавливание по Эриксеиу.  [c.400]

Твёрдость. Большое значение для штам-пуемости листа в холодном состоянии имеет низкая твёрдость (обычно определяемая по Роквеллу, шкала В) с узкими пределами её колебания. Одна и та же плавка стали вследствие указанной неоднородности химического состава может дать листы различной твёрдости. По американским техническим условиям различие твёрдости отдельных листов партии не должно превышать , Промстандарт  [c.401]

Основные требования, предъявляемые к проволоке а) хорошая обрабатываемость резанием при изготовлении из неё инструмента б) высокая твёрдость и высокая режущая способность готовых изделий, гарантируемая соответс1вующим химическим составом и соответствующей термической обработкой (обычно закалкой и отпуском) и отсутствием обез-углерои енного поверхностного слоя проволоки.  [c.418]

Хромистая сталь с содержанием 16—18 /оСг может иметь как однофазную (ферритную) структуру, так и двухфазную (ферритно-мартенситную) структуру. Однофазная хромистая сталь с содержанием 16—18< /о Сг более устойчива против коррозии, чем хромистая сталь с содержанием 12—14% Сг. Она применяется в химической промышленности—для абсорбционных башен, теплообменников, коммуникаций, труб, баков для хранения и цистерн для перевозки азотной кислоты в автотракторной — для газогенераторов в других отраслях промышленности—для всевозможной аппаратуры и деталей с низкой твёрдостью, не работающих на удар, а также для предметов домашнего обихода. При содержании 0,08—0,12 /о С в отожжённом состоянии эта сталь имеет следующие механические свойства предел прочности при растяжении 45—60 кг мм , предел пропорциональности 25—30 кг1мм , удлинение 65 = 25—30%, сужение 55— 70%.  [c.489]

Уменьшение твёрдости чугуна достигается отжигом, имеющим целью разложение свободного цементита и цементита перлита. Твёрдость по Брннелю отожжённого серого чугуна составляет обычно около 135— 155, а легированного 140 — 175 KijMM [34] в зависимости от химического состава.  [c.34]

Сорт конко-го чу1 уна Наименование изделий, из которых взяты образцы металла Химический состав в /о Твёрдость Hq в Потери в весе гири испытании  [c.80]

Химический состав в /о предел проч- ности Относи- тельное удлине- ние Предел усталости Ода в кг1мм Твёрдость по Бри-нелю Яд в кг(мм  [c.211]

Твёрдой структурной составляющей в этих сплавах являются кристаллы химического соединения меди с цинком, основой сплава служит мягкая эвтектика с вкраплениями свинца. Твёрдость этих сплавов Нв 60—100 кг1мм Присутствие олова сообщает сплавам антифрикционные свойства и способность хорошо припаиваться к стали.  [c.215]

Тугоплавкие карбиды, обладая высокой температурой плавления, исключительной твёрдостью, значительной износоустойчивостью и стойкостью против химического воздействия кислот и щёлочей, обеспечивают твёрдым сплавам высокие физико-механические свойства.  [c.247]

Рецептура и технологическая обработка обусловливают свойства отдельных видов резины физико-механические—прочность, деформируемость, энергоёмкость, сопротивление утомлению, твёрдость, удельный вес, цвет химические— кислото- и щёлочестойкость, ма-слостойкость, бензиностойкость термические — теплостойкость, морозостойкость электрические — диэлектричность, электропроводность. С течением времени свойства резины несколько изменяются.  [c.315]

Для борьбы с образованием трещин могут быть рекомендованы мероприятия как конструктивного характера (максимальное сокращение нахлёсточных и тавровых соединений за счёт преимущественного применения стыковых, правильное расположение швов и т. п.), так и технологического. К числу последних относятся а) тщательная подготовка металла к сварке б) подогрев металла перед сваркой (температура подогрева зависит от химического состава стали и для большинства марок углеродистых и низколегированных сталей колеблется в пределах 150—260° С) в) применение качественных электродов и кондиционных компонентов обмазок г) правильный подбор диаметра электрода, силы тока, скорости сварки, слойпости и калибра шва д) теплоизоляция металла (изоляция асбестом особенно тонких листов 8 <11,5 мм) равносильна подогреву их до 400° С е) медленное охлаждение после сварки ж) последующая термообработка — отжиг, который снимает закалочную структуру, понижает твёрдость зоны термического влияния и улучшает пластические свойства.  [c.428]

Валки для тонколистовых станов подразделяются на холодные (охлаждаемые водой) и горячие, температура которых достигает при прокатке 400° С. Химический состав охлаждаемых валков аналогичен составу толсто-листовых и только общ,ее содержание углерода берётся для первых несколько выше. Горячие валки, которые должны быть значительно более прочными, имеют по сравнению с холодными валками несколько большую твёрдость Т1ри почти одинаковом химическом составе.  [c.220]

В некоторых конструкциях вместо бронзовой втулки в верхней головке шатуна устанавливается игольчатый подшипник. Бронзовые втулки изготовляют из бронзовой ленты (например, для КИМ-10 идёт лента ОЦС4-4,25 химического состава в о/д Sn 3—5, РЬ 1,5— 3,5, Zn 3—5, Си — остальное твёрдость по  [c.158]

Наименование детали Химический состав в Твёрдость поверхности по Роквеллу, шкала С  [c.98]

Химически малоактивен, наиб, типичная степень окисления Б. - -3. При нагревании Б, вступает в роак-unm со мн, металлами, образуя борнды с высокими твёрдостью и гпл-  [c.225]

С устойчив а-Зс с гексагональной решёткой, параметры к-рой а = 0,33080 и с — 0,52653 нм при темп-рах от 1336 °С до д = 1541 °С существует Р-8с с объёмиоцентриров. кубич. решёткой, параметр к-рой а = 0,4541 нм. Плотность 05-Зс 3,020 кг/дм , <кип = 2850 °С, теплоёмкость Ср = 25,5 Дж/ моль-К), теплота плавления 14,1 кДж/моль, теплота испарения 315 кДж/моль. Темп-ра Дебая 231 К. Уд. электрич. сопротивление 0,64 мкОм-м (при 20 °С), термин, коаф. электрич. сопротивления 2,463-10 (при 25— 10О °С). Слабый парамагнетик, магн. восприимчивость а с 6,177-10- , Термин, коэф. линейного расширения 1,14-10 . К" (при 400 °С). Теплопроводность 15,5 Вт/(м-К) (при 18 °С). Твёрдость по Бринеллю С. чистотой 99% 750—1000 МПа, модуль нормальной упругости при растяжении отожжённого С. чистотой 99,1% 77 ГПа, модуль сдвига 31,9 ГПа, Химически активен, особенно при повыш. темп-рах. В соединениях проявляет степени окислеиия -(-3 и - -2 (реже).  [c.537]

Содержит около 600 марок сталей и сплавов чёрных металлов. Для каждой марки указаны назначение, химический состав, механические свойства в зависимости от состояния поставки, температуры, режимов термообработки, поперечного сечения заготовок, места и направления вырезки образца, описан комплекс технологических свойств. Приведены системы маркировки сталей по Евронормам и национальным стандартам. В приложениях даны физические свойства механические свойства в зависимости от температур отпуска, испытания, ковочных жаропрочные свойства марки, характеристики и области применения электротехнических и транспортных сталей зарубежные материалы, близкие по химическому составу к отечественным перевод твёрдости по Бринеллю, Роквеллу, Виккерсу и Шору соответствие различных шкал температур.  [c.4]



Смотреть страницы где упоминается термин 109 — Твердость 318 — Химический : [c.374]    [c.47]    [c.85]    [c.206]    [c.213]    [c.244]    [c.114]    [c.389]    [c.487]   
Машиностроительное стали Издание 3 (1981) -- [ c.0 ]



ПОИСК



100 —Твердость 99, 101 — Химический состав гильз цилиндров высоколегированный 101, 173 —Твердость

100 —Твердость 99, 101 — Химический состав гильз цилиндров низколегированный 98 —Твердость и химический состав

100 —Твердость 99, 101 — Химический состав головок цилиндров 107 —Механические свойства и химический

100 —Твердость 99, 101 — Химический состав деталей для химического машиностроения и электромашиностроения 107 — Химический состав

100 —Твердость 99, 101 — Химический состав состав

100 —Твердость 99, 101 — Химический состав химический состав

102, 105, 106 ¦— Химический соста износостойкий мартенситный Твердость и химический состав

107 — Химический состав седел клапанов 107 —Структура, твердость и химический состав

107 — Химический состав толкателей 104, — Твердость

109 — Твердость 318 — Химический состав 316—317 — Цены

113, 114 — Химический состав из чугуна антифрикционного —.Твердость

12%-ные сложнолегированные жаропрочные 131—138 —Азотируемый слой — Глубина и твердость Марки и назначение 135—137 — Механические свойства — Зависимость литейные 202—206 — Марки и назначение 202, 204 , 206 •—Механические свойства 203—205 — Пределы прочности длительной и усталости 204, 205 — Термическая обработка 203, 204 — Химический состав

173 —Твердость и химический состав

173 —Твердость и химический состав и эксплуатационные свойства

187 — Химический состав для валков прокатных 173 Износостойкость и твердость

235 — Цены повышенной твердости — Виды поставляемого полуфабриката 241 Коррозионная стойкость 238 — Коэффициент линейного расширения 240 Марки 237—238 — Механические свойства 239 — Модуль нормальной упругости 240 — Назначение 237—238 Технологические свойства 240 — Химический состав 238 — Цены

Баббиты 386—393 — Твердость при кальциевые — Химический состав

Баббиты 386—393 — Твердость при оловянистые 386 — Механические свойства 389 — Физические свойства 389 — Химический состав

Галлий — Растворимость в химических средах 70 — Свойства 3 Твердость 70 — Физические константы

Германий — Растворимость в химических средах 70 — Твердость

Жаропрочные для работы при температуре 650850 °С — Виды поставляемого полуфабриката 296 — Длительная прочность 293—294 — Коэффициент линейного расширения 294 — Марки 289290 — Механические свойства 292 Модуль нормальной упругости 294 Назначение 289—290 — Предел прочности 293—294 — Твердость 293 Теплопроводность 294 — Технологические свойства 295 — Химический

Золото — Растворимость в химических средах 70 — Свойства 4 Твердость 70 — Физические константы

Индий — Растворимость в химических средах 70 — Твердость

Никельмедистохромистый Износ, твердость и химический состав

Свинецсодержащие стали легированные — Марки 137 — Назначение в автомобилестроении 137 — Режимы термообработки 138 — Скорость резания инструмента при точении сталей 139 Твердость 138 — Химический соста

Стали Химический состав и твердость

Сталь легированная инструментальная — Назначение 1 — 29 — Твердость и химический состав

Сталь легированная инструментальная — Назначение 1 — 29 — Твердость и химический состав и химический состав

Сталь углеродистая инструментальная — Назначение 1 — 28 — Твердость и химический состав

Сталь углеродистая инструментальная — Назначение 1 — 28 — Твердость и химический состав под ковку и штамповку — Время

Сталь углеродистая инструментальная — Назначение 1 — 28 — Твердость и химический состав химический состав 1 — 7 — Назначение I — 22, 23 — Нагрев

Сталь хромированная Микроструктура хромистая подшипниковая Твердость — Нормы 156 Химический состав

Твердость Химический деталей компрессоров и насосов

Твердость химических элементов

Твердость химических элементов десятичной шкале

Твёрдость — Нормы быстрорежущая — Марки —¦ Назначение 617 —Химический соста

Твёрдость — Нормы легированная — Химический соста

Твёрдость — Нормы углеродистая — Марки — Назначение 616 — Химический соста

Твёрдые сплавы Химический состав, твёрдость и удельный вес металлокерамических твёрдых сплавов

Температурные интервалы ковки и инструментальная легированная — Назначение 1 — 29 Твердость и химический соста

Температурные интервалы ковки и инструментальная углеродистая — Назначение 1 — 28 Твердость и химический соста

Температурные интервалы ковки инструментальная быстрорежущая — Нагрев под ковку 1 108 —Твердость и химический

Углеродистые стали свинецссдержащие — Марки 134 — Механические свойства 135 — Твердость 135 — Химический состав

Химический отбелённое - Уменьшение твёрдости Влияние режима отжига

Химический состав и нормы твердости шарикоподшипниковой стали

Химический состав и твердость в закаленном состоянии инструментальной углеродистой стали

Хромокремнистые Твердость и химический состав

Числа твердости металлов и сплавов при различных методах определеУсловное обозначение основных химических элементов в марках цветных металлов и их сплавах



© 2025 Mash-xxl.info Реклама на сайте