Энциклопедия по машиностроению XXL

Оборудование, материаловедение, механика и ...

Статьи Чертежи Таблицы О сайте Реклама

Керамика изготовление

К каменно-керамическим материалам относится керамика, изготовленная из природных глин или глин с добавками и обладающая минимальной пористостью, большой прочностью и мелкозернистым строением (табл. 54). К каменно-керамиче-ским изделиям относятся клинкерный кирпич, плитки для полов, канализационные трубы, кислотоупорные изделия. Часть этих материалов находит либо прямое применение в химическом машиностроении (например, керамические насосы), либо вспомогательное (футеровка емкостей, облицовка фундаментов и др.).  [c.495]


Для обеспечения надежной работы дифференциального емкостного датчика при повышении температуры до 1200° необходимо керамическую траверсу изготовлять из специальных сортов керамики, которые сохраняют большое электрическое сопротивление в области высоких температур. К таким сортам керамики относится циркониевая керамика, керамика, изготовленная из корунда, и др.  [c.451]

Рис. 46. Кривые зависимости предела прочности при статическом (а) и ударном (б) изгибах ог времени испытаний в водяном паре с температурой 310° С и давлением 100 аг.и для образцов из керамики, изготовленных горячим литьем Рис. 46. Кривые зависимости <a href="/info/1682">предела прочности</a> при статическом (а) и ударном (б) изгибах ог времени испытаний в <a href="/info/346965">водяном паре</a> с температурой 310° С и давлением 100 аг.и для образцов из керамики, изготовленных горячим литьем
Плотная обожженная флюоритовая керамика, изготовленная шликерным литьем, полностью устойчива против фторидов и до определенной температуры против. хлоридов. При 900° С в среде фтора она не корродируется [497].  [c.188]

Керамика, изготовленная из чистых оксидов, устойчивых по отношению к высокотемпературным воздействиям, находит широкое применение в различных областях техники. В большинстве случаев используются ее высокоогнеупорные свойства, необходимые для изготовления деталей печей, футеровки камер сгорания и т. д. В последние годы, однако, значительно расширился круг применений этих материалов для нужд электротехники и энергетики. Сюда относятся в первую очередь керамические детали, используемые в атомной энергетике в качестве замедлителей и тепловыделяющих элементов вакуумноплотные колбы для натриевых ламп изоляторы свечей зажигания в авиа- и автотракторостроении керамика, применяемая в электровакуумной технике, выпрямительных устройствах.  [c.360]

Бакелитовая связка. Бакелит представляет собой смолу, оставшуюся в результате перегонки нефти. Применение бакелита позволило устранить длительную и дорогую операцию обжига керамики. Изготовление кругов с бакелитовой связкой производится при нагреве 100—150° и требует сравнительно короткого времени. Эти круги обладают повышенной упругостью, но несколько меньшей стойкостью в сравнении с кругами с керамической связкой.  [c.473]

Электронно-лучевой метод перспективен при обработке отверстий диаметром 1 мм—10 мкм, прорезании пазов, резке заготовок, изготовлении тонких пленок и сеток из фольги. Обрабатывают заготовки из труднообрабатываемых металлов и сплавов, а также из неметаллических материалов рубина, керамики, кварца, полупроводниковых материалов.  [c.413]


Керамику MgO используют для футеровки печей (при плавке металлов), реакторов, изготовления тиглей и пирометрической аппаратуры.  [c.381]

Торцевые уплотнения требуют высокой точности изготовления и монтажа. Для пары трения применяются хромистые термообработанные стали, графит, керамика.  [c.181]

Не менее важным аспектом применения диэлектрических материалов является использование их в качестве изолирующих подложек микросхем. Так, для изготовления подло ек применяют специальную керамику, ситаллы и такие монокристаллические материалы, как сапфир и магний-алюминиевую шпинель, которые должны обладать  [c.39]

Керамика на основе оксида бериллия (ВеО) отличается высокой теплопроводностью, что сообщает ей высокую термостойкость. Прочностные свойства невысокие. Оксид бериллия обладает способностью рассеивать ионизирующее излучение высоких энергий, применяется для изготовления тиглей, для плавки некоторых чистых металлов, в качестве вакуумной керамики в ядерных реакторах.  [c.138]

Нагревательные приборы осуществляют непосредственный обогрев помещений. Конструкции их разнообразны. Материалами для изготовления служат чугун, сталь, бетон, керамика и т. д. Основными видами нагревательных приборов являются радиаторы, конвекторы и панельно-лучистые приборы. Нагревательные приборы должны отвечать гигиеническим, эстетическим и технологическим требованиям. Последнее предусматривает возможность получения требуемой поверхности нагрева путем сборки отдельных элементов в один агрегат.  [c.374]

В качестве электроизоляционных и герметизирующих материалов эпоксидные полимеры широко применяются в радиоэлектронике, приборостроении, электротехнике. Как высокопрочные конструкционные материалы они находят применение в ракетной и космической технике, авиации, судостроении, машиностроении. Благодаря хорошей адгезии к стеклу, керамике, древу, пластмассам, металлам эпоксидные полимеры применяются для изготовления высокопрочных клеев. Клеевые швы устойчивы к действию воды, неполярных растворителей, кислот, щелочей и характеризуются высокой механической прочностью. Эпоксидные полимеры применяются также для изготовления лакокрасочных покрытий. На основе эпоксидных полимеров изготовляют компаунды горячего и холодного отверждения. В качестве наполнителей широко применяют минеральные и органические вещества.  [c.213]

Широкое применение в качестве электроизоляционного материала находит электротехнический фар( х)р, который является основным керамическим материалом, используемым в производстве широкого ассортимента низковольтных и высоковольтных изоляторов и других изоляционных элементов с рабочим напряжением до 1150 кВ переменного и до 1500 кВ постоянного тока. Электротехнический фарфор, как и любая керамика, состоит из кристаллической, аморфной и газовой фаз. Его свойства определяются химическим и фазовым составом, микро- и макроструктурой и технологией изготовления.  [c.238]

В ряде случаев для изготовления конденсаторов применяют ультрафарфор, стеатит и другие виды установочной керамики.  [c.242]

Какие материалы применяются для изготовления конденсаторной керамики Требования к ним.  [c.247]

Печь закрывается массивной дверью 2 с термоизоляцией из керамики и двумя небольшими наблюдательными окошечками с кварцевыми стеклами. Нагрев печи производится специальными стержнями 3 диаметром 14 мм и длиной 250 мм, изготовленными из углеродистого кремния. В углублениях на внутренней стороне двери и на задней стенке испытательной камеры равномерно по высоте печи размеш,ено по девять нагревательных стержней 3. Выводы от концов дверных нагревательных стержней при закрывании двери 2 присоединяются внизу под запорной ручкой. Там же предусмотрен автоматический выключатель, прерывающий ток во всей нагревательной сети при открывании двери. Общий вывод из всех нагревательных стержней идет к главному переключателю, расположенному на щите регулировочного шкафа.  [c.266]

Газопроницаемость — следствие открытой пористости и свойственна пористой керамике, изготовленной слриме-нением выгорающих добавок. Пористость пенокерамики существенно ниже.  [c.68]

Кварцевая керамика — это единственный керамический материал, основу которого составляет не кристаллическая, а стекловидная фаза. В этом и состоит условность ее принадлежности к керамическим материалам. Однако то обстоятельство, что многие свойства изделий из Si02 близки к свойствам некоторых видов керамики, а также то, что технология ее изготовления осуществляется по схеме керамического производства, делает этот материал родственным технической керамике. Изготовлению изделий из кварцевого стекла по керамической технологии, т.е. путем спекания отформованного изделия из порошка кварцевого стекла, способствовали технологические трудности при формовании изделий методом стекольной технологии ввиду большой вязкости расплава кремнезема даже при 2000°С.  [c.151]


ГЛУЗ-0,4-40 ПМС-0,4-40 или ППЭ-0,4-40 160 X 200 35 лях керамики. Изготовление небольших волочильных фильер. Вы-  [c.419]

В качестве вспомогательных защитных устройств применяются в ряде случаев так называемые сухие затворы. Одна из таких конструкций была разработана и испытана ВНИИАвтоге-ном [III. 6]. Этот затвор (фиг. 24) имеет стальной корпус 1, в котором на замазке плотно вставлен цилиндр 2 диаметром 52 л.и и высотой 25 мм из пористой керамики, изготовленной из замешанного на жидком стекле. Цилиндр зажимается з корпусе шайбой 3 с отверстиями, расположенными ближе к периферии. С торцов на корпус навертываются крышки 4 и 5 с ниппелями для шлангов, уплотняемые резиновыми прокладками. В крышке 5 вставлен резиновый шариковый обратный клапан 6, а на ниппеле крышки 4 имеется предохранительная разрывная мембрана 7. Клапан 6 предохраняет ацетиленовую магистраль от попадания в нее кислорода, а керамический цилиндр гасит взрывную волну при обратном ударе пламени. При этом мембрана разрывается, и взрывчатая смесь выходит наружу. Такой затвор может пропустить до 2 м 1час ацетилена при давлении до 1,5 ати. Сопротивление его в этом случае составляет 0,06— 0,07 ати. Несмотря на то, что в данном затворе не применяется вода, он все же может замерзать при низких окружающих температурах вследствие конденсации и замерзания в порах керамики паров влаги, содержащихся в ацетилене, поступающем из генератора.  [c.72]

Исиоль.чуемая в технике керамика в своей основе имеет либо чистый ок исел алюминия, и тогда она пригодна для работ при температурах 1000° С и выше, либо наряду с окислом алюминия имеет стеклофазу и в этом случае эксплуатационная температура не превышает 500—600° С. Известно также применение металлокерамического порошка состава 96% Fe, 3% Си, 1% С с пористостью 15—20%, который используют для изготовления шарнирных втулок крышкп багажника автомобиля Москвич-412 . Эти вту.1гки сваривают с кронштейнами из стали 20.  [c.391]

Асбовиниловая масса в пеотвержденном состоянии применяется главным образом как футеровочная по металлу, керамике и другим материалам. Отвержденный асбовинил не нашел еш,е достаточного применения как самостоятельный конструкционный материал для изготовления арматуры, деталей аппаратов и тому подобных изделий, кроме труб.  [c.426]

Фторопласт-3 эффективно наносится на А1 и его сплавы, стали, 2п, N1, а также на неметаллы—стекло, фарфор, керамику и т. д. Прочность покрытия (на отрыв), нанесенного на полированный металл, составляет 0,5—0,8 Мн1м , а нанесенного на металл, прощедщий пескоструйную обработку — 2,5—3,0 Мн/м . Применяют его для антикоррозионных покрытий металлов и других материалов, а также для изготовления деталей, работающих при —195- 4-100° С.  [c.350]

Керамику А120д применяют для изготовления пирометрических трубок для термопар, изоляторов запальных свечей, лабораторной посуды, фильер, калибров, резцов, деталей высокотемпературных печей, вакуумной керамики и др.  [c.379]

Стеатитовую керамику ЛБ (ВК-92) и 623 (№ 7) используют в качестве высокочастотного вакуумплотного диэлектрика Б-17, СЦ-1, С-55 и СК-1 — при производстве установочных керамических деталей радиоаппаратуры и конденсаторов С-61 и ТК-21 — при изготовлении высокочастотных и высоковольтных изоляторов и других деталей, работающих при повышенной температуре (до 300° С).  [c.382]

Кроме сталей, для изготовления колес примершют также чугупы, броизы, латуни, пластмассы, реже — сп,лаБы алюминия и магиня, керамику и др.  [c.288]

Этот метод интенсификации позволяет с помощью однофазного теплоносителя охлаждать сплошную стенку, подверженную воздействию больших тепловых потоков, например при конвективном охлаждении стенок ракетных двигателей (рис. 1.8) и лопаток их газовых турбин, элементов электронной аппаратуры и других теплонапряженных устройств. В частности, за счет охлаждения прокачкой воды через проницаемую подложку может быть обеспечена надежная рабрта лазерного отражателя. Такой способ охлаждения в настоящее время - единственный при малых размерах или сложной форме нагреваемых конструкций, в которых невозможно выполнить каналы для охладителя. Например, лопатки малых газовых турбин ракетньи двигателей с максимальной толщиной профиля порядка 3 мм, хордой около 2 см и длиной от 1 до 2 см обычно не охлаждаются, что ограничивает температуру газового потока и эффективность таких турбин. Изготовление лопаток из волокнистого металла 1 (рис. 1.9), покрытого снаружи тонким герметичным слоем керамики 2 и охлаждаемого продольным потоком газа, вытекающего через вершину, позволяет снять эти ограничения.  [c.12]

Использование токарного станка с узким отрезным резцом или фрезерного станка с дисковой фрезой удобнее всего для отливок, изготовленных с дисковой или коллекторной литниковой системой. Стойкс сть инструмента при этом способе невелика из-за ударных нагрузок, возникающих из-за абразивного изнашивания оснастки керамики.  [c.347]

Приемники сточных вод быстро загрязняются. Их изготовляют из влагонепроницаемых материалов, стойких к воздействию сточных вод, имеющих гладкую прочную поверхность без острых углов и глубоких впадин, где может скапливаться грязь. Лучшим материалом является керамика (фарфор, фаянс и т. д.), поверхность которой покрыта глазурью. Металл уступает керамике по коррозионной стойкости, поэтому поверхности приемников сточных вод покрывают стекловидной эмалью, имеющей прочную гладкую поверхность, не разрущающуюся агрессивными водами. Нержавеющая сталь в связи с ее значительной стоимостью применяется редко, в основном для изготовления приемников сточных вод, работающих в тяжелых условиях (высокие агрессивность и температура сточных 410  [c.410]

Керамика на основе АЬОз (корундовая) обладает высокой прочностью, которая сохраняется при высоких температурах, химически стойка, отличный диэлектрик. Применяется для изготовления деталей высокотемпературных печей, нодшипников печных конвейеров, свечей зажигания, резцов, калибров, фильер для протяжки проволоки. Пористую керамику применяют как термоизоляционный материал. Корундовый материал микролит (1(1у1-332) превосходит другие инструментальные материалы (красностойкость до 1200 С). Из микролита изготавливают резцовые пластинки, фильеры, насадки, сопла н др. В загрязненном состоянии в виде крошки корунд применяется как абразивный материал.  [c.137]


К числу электроизоляционных керамических материалов относится также дугостойкая керамика, применяемая в коммутационной аппаратуре. Для изготовления дугогасительных камер требуется материал с пониженным температурным коэффициентом расширения в противном случае при воздействии дуги материал растрескивается. Дугостойкая керамика изготовляется с введением в массу достаточного количества талька, обеспечивающего получение при обжиге черепка с большим количеством кристаллов кордие-рита, имеющего состав 2MgO 2Al203 -SSiOa- Кордиеритовая керамика имеет температурный коэффициент расширения (1—1,2) -10" °С . Дугостойкая керамика выпускается с плотным и с пористым черепком. Пористая керамика обладает повышенной дугостойкостью и стойкостью к термоударам.  [c.238]

Для изготовления высокочастотных высоковольтных изоляторов применяют стеатитовую керамику, так как фарфор имеет сильную. зависимость электрических характеристик от температуры из-за наличия большого количества полевошпатового стекла с повы-1иенной электропроводностью. Стеатитовая керамика изготовляется на основе-тальковых минералов, основной кристаллической фазой которых является метасиликат магния MgO-SiOj. Стеатитовые материалы характеризуются высокими значениями р, в том числе при высокой температуре, малым tg б, за исключением материала группы 210 ГОСТ 20419—83, предназначенного для производства крупных высоковольтных изоляторов. Стеатитовая керамика характеризуется высокими механическими свойствами, стабильно-  [c.240]

Исходным сырьем при изготовлении этого мптернала служит одна из разновидностей окиси алюмнння —корунд в тонкоизмельченном состоянии. Л ате-риал изготовляется обычными методами керамики, т. е. формованием исходной шнхты в и.чделчя и обжигом (спеканием) сформованных изделий.  [c.559]

Керамика представляет собой твердый плотный-материал, получаемый спеканием неорганических веществ, включая минералы и окислы, и состоящий из аморфной и кристаллической фаз. Содержание аморфной фазы в современных радиокерамических материалах невелико их электрофизические свойства обусловлены в основном составом и структурой поликристаллов. Название керамика происходит от греческого слова керамикос — глиняный одиако при изготовлении радиокерамики обычно глина используется в незначительном количестве, а название сохранилось, главным образом, из-за особенностей технологии производства.  [c.141]

Вторая технологическая схема отличается от первой тем, что компоненты керамики (или их часть) предварительно синтезируют спеканием из окислов и других соединений. Синтезированный компонент называют иногда спеком. Если для керамики данного состава требуется несколько видов поликристаллов, то их синтезирование может вестись раздельно или в некоторых случаях совместно. Полученные сиекн подвергаются повторному тонкому помолу при этом иногда также в состав массы вводят новые вещества или смешивают несколько спеков с добавками. Последующие этапы технологии изготовления керамических элементов в основном сохраняются такими же, как и в первой схеме, однако окончательный обжиг изделий проводят при температуре иной, чем при спекании заготовок.  [c.143]

Капиллярный НК предназначен для обнаружения невидимых или слабовидимых невооруженным глазом поверхностных и сквозных дефектов в объектах контроля, определения их расположения, протяженности (для дефектов типа трещин) и ориентации по поверхности. Этот вид контроля позволяет диагностировать объекты любых размеров и форы, изготовленные из черных и цветных металлов и сплавов, пластмасс, стекла, керамики, а также других твердых неферромагнитных материалов.  [c.146]


Смотреть страницы где упоминается термин Керамика изготовление : [c.163]    [c.383]    [c.7]    [c.9]    [c.299]    [c.352]    [c.238]    [c.241]    [c.245]    [c.432]    [c.144]    [c.145]    [c.197]    [c.167]   
Электротехнические материалы (1976) -- [ c.0 ]

Электротехнические материалы Издание 3 (1976) -- [ c.231 , c.234 ]



ПОИСК



Керамика



© 2025 Mash-xxl.info Реклама на сайте