Энциклопедия по машиностроению XXL

Оборудование, материаловедение, механика и ...

Статьи Чертежи Таблицы О сайте Реклама

С плакированные

Следует отметить, однако, что механические испытания образцов-свидетелей не позволяют судить о наличии или отсутствии пережога материала детали, поскольку в начальной стадии пережога материал сохраняет высокий уровень статической прочности. Опыты показывают, что для листов с плакированным слоем из алюминиевых сплавов Д1, Д16, Д19 и некоторых других механические испытания в целом ряде случаев не позволяют также выявлять и занижение температуры при нагреве под закалку. Кроме того, механические испытания листов из сплавов Д1, Д16, Д19 в обычных условиях проводят лишь после естественного старения в течение примерно 100 ч, что значительно увеличивает весь производственный цикл.  [c.84]


Полуфабрикаты с покрытием во многом сходны с плакированными полуфабрикатами, но они предназначены в основном для случаев, когда важно улучшенное качество поверхности или другие характеристики специального назначения.  [c.23]

Закалка I ООО °С + плакирование + отпуск 650 °С  [c.340]

Смывку на удаляемый слой покрытия наносят кистью или краскораспылителем, выдерживают до его набухания и удаляют скребками или щетками. Смывку АФТ-1 применяют при температуре 15—30 °С для удаления лакокрасочных покрытий с чернух и цветных металлов, а АС-1 —с плакированных и анодированных алюминиевых сплавов.  [c.123]

Большое внимание, уделяемое топливу с плакированными частицами, обусловило широкое развитие разнообразных технологических методов нанесения пленок на топливные частицы. К ним относятся методы нанесения покрытий из газовой фазы разложением или восстановлением паров некоторых галогенидов, вакуумное напыление, электролитический и электростатический способы, химическое осаждение из раствора, полимеризация из раствора и некоторые другие.  [c.99]

Несмотря на уже выявленные и предполагаемые преимущества использования топлива с плакированными частицами, процесс нанесения покрытий рассматриваемым методом еще не получил достаточного промышленного развития, вследствие чего стоимость его еще велика. Производительность процесса, которая может служить относительным критерием стоимости, определяется формулой [376]  [c.102]

Сварку взрывом используют при изготовлении заготовок биметалла, для плакирования поверхностей конструкционных сталей металлами и сплавами с особыми физическими и химическими свойствами, при сварке заготовок из разнородных материалов.  [c.117]

Для защиты сооружений в морской воде с использованием внешнего тока могут быть рекомендованы коррозионностойкие аноды из плакированной платиной меди, сплава серебра с 2 % РЬ, платинированных титана или ниобия 12—14. Магниевые протекторы требуют замены примерно каждые 2 года, аноДы из сплава серебра с 2 % РЪ служат более 10 лет, а аноды из сплава, содержащего 90 % Pt и 10 % 1г, — еще дольше [13].  [c.223]

Павлов С. Е., Коррозия плакированного дуралюмина, Оборонгиз, 1955 г.  [c.116]

Фиг. 1к. Сталь, плакированная серебром, с промежуточным слоем из меди. Фиг. 1к. Сталь, плакированная серебром, с промежуточным слоем из меди.

Из биметалла сталь — медь изготовляют проволоку, шины, листы, трубы. Для плакирования применяют медь марки М по ГОСТ 859-41. Проволока производится способом заливки медью стальных стержней диаметром 80—85 мм, длиной 700—805 мм при температуре 1200—1250° С.  [c.617]

Биметаллическая лента, плакированная никелем, применяется как заменитель никеля, для изготовления анодов электроламп и электровакуумных приборов, работающих с большой анодной нагрузкой. Кроме лент, из биметалла сталь— никель изготовляют проволоку для замены никеля при производстве осветительных ламп, радиоламп и для других целей. Слой никеля на проволоке 5—7%.  [c.622]

Возможные схемы введения легирующего элемента в покрытие обусловлены применением вместо чистых никеля и алюминия их сплавов, а также добавкой легирующих при операции плакирования порошков. Так, фосфор и олово вводили вместе с никелем методом химического соосаждения на частицы алюминия, цирконий и кремний содержались в составе алюминиевых сплавов, использованных взамен чистого алюминия. Кроме композитных порошков, использовали порошок никель-алюминиевого сплава. Состав исследованных материалов приведен в таблице.  [c.125]

Состав металлических жаростойких покрытий, получаемых методами плакирования, плазменного и электронно-лучевого напыления, можно задавать, исходя из требуемого комплекса служебных свойств. Предварительная оценка жаростойкости и коррозионной стойкости выбранного состава может быть сделана на основе свойств материала покрытия в литом или деформированном состоянии. Однако в отличие от таких материалов с фиксированным составом, содержание легирующих в покрытии изменяется по ходу его службы. Покрытие обедняется компонентами, обеспечивающими образование защитного окисла, и насыщается элементами из сплава, которые ухудшают стойкость покрытия [1].  [c.215]

Плакированный металл изготовляют механико-терми-ческим или электролитическим способом, путем совместной прокатки или горячей прессовки. В первом случае стальная болванка, очищенная от окалины и грязи, пакетируется, обертывается плакирующим металлом и загружается в нагревательную печь, где при температуре 830—860° С плакированный пакет находится 1,5—2 ч, после чего он поступает в прокатный стан для прокатки в лист или полосу. Во втором случае электропрокатке подвергают стальную заготовку, залитую плакирующим  [c.252]

Полуфабрикат из низкоуглеродистой стали простой стандартной формы (листы, пластины , проволока) эффективно защищают от коррозии путем механического наложения на поверхйость другого металла или сплава, обладающего повышенным качеством. Производство таких биметаллов основано на принципе горячего вдавливания. Наложение осуществляют методами прокатки й волочения при повышенных температурах под давлением плакирование). Например, на стальной Лист накладывают легированные специальные стали, алюминий, никель, медь, титан, хром и их сплавы. Наложение алюминия, как пластичного металла, возможно и путем холодного плакирования с последующим обжигом при 560—580 °С. Плакирование применяют для защиты листов ых полуфабрикатов и из других металлов (молибдена, алюминия, меди). Варианты плакирования подробно описаны в работе [125].  [c.90]

Клей ВК 1 не вызывает коррозии в контакте с плакированным и неплакированным дуралюмином Д16Т, а также сплавом АМгб. Клее-сварные образцы (100 шт.) выдерживали при температуре 20° С в течение 10 суток, после чего сварные точки высверливали и внутренние полости образцов вскрывали. При этом клей находился в вязком, невысохшем состоянии и легко удалялся растворителем. Никаких следов коррозии металла под слоем клея не обнаружено.  [c.110]

Фиг. 102. Макроструктура сварной точки деталей из оплава ДШАТ толщиной 3 + 3 мм с плакированным слоем а периферии литой аояы. X 3. Фиг. 102. <a href="/info/450999">Макроструктура сварной</a> точки деталей из оплава ДШАТ толщиной 3 + 3 мм с <a href="/info/36236">плакированным слоем</a> а периферии литой аояы. X 3.
Ультразвуковой сваркой можно получать точечные и шовные соединения внахлестку, а также соединения по замкнутому контуру. При сварке по контуру, например, по кольцу, в волновод вставляют конический штифт, имеющий форму трубки. При равномерном под-жатии заготовок к свариваемому штифту получают герметичное соединение по всему контуру (рис. 5.43). Ультразвуковой сваркой можно гваривать заготовки толщиной до 1 мм и ультратонкие заготовки Т0Л1ЦИ1ЮЙ до 0,001 мм, а также приваривать тонкие листы и фольгу к заготовкам неограниченной толщины. Снижение требований к качеству свариваемых поверхностей позволяет сваривать плакированные и оксидированные поверхности и металлические изделия, покрытые различными изоляционными пленками. Этим способом можно сваривать металлы в однородных и разнородных сочетаниях, например алюминий с медью, медь со сталью и т. п. Ультразвуковым способом сваривают и пластмассы, однако в отличие от сварки металлов к заготовкам подводятся поперечные ультразвуковые колебания.  [c.224]


Сварку взрывом используют при изготовлении заготовок для про ката биметалла, плакирования поверхностей конструкционных сталей металлами и сплавами с особыми физическими и химическммй свойствами, при сварке заготовок из разнородных материалов. Целесообразно сочетание сварки взрывом со штамповкой и ковкой  [c.226]

Прихтеняют для присоединения тонких листов к массивны.х (плакирование стали медью, латунью, титановыми сплавами и др.). На поверхность свариваемых деталей У, 2 укладывают слой взрывчатого вещества 3 (аммонит) и взрывают детонатором. Под давлением взрыва лист прочно соединяется с основным материалом  [c.164]

На состав и строение пленок при пассивации оказывает влияние материал покрытия. Методом рентгенографии изучали состав хроматных пленок на стали с А1—Zn-покрытием, обладающим более высокими защитными свойствами в коррозионно-активных средах, чем покрытия на основе 99,9 Zn. Для сравнения изучали пленки на алюминиевом сплаве 3003, плакированном алюминием. Было показано, что пленки на А1- и А1—Zn-покрытиях обладают более высокой термодинамической стабильностью, чем пленки на цинковом покрытии, и состоят из трех слоев СггОз - AlzOs. r. На цинковом покрытии обнаружено 2 слоя r СГ2О3.  [c.97]

Анодирование позволяет повысить коррозионную стойкость и износостойкость алюминиевого сплава. При скорости потока 30 м/с износостойкость труб из сплава Д16АТ с твердослойным анодированием превышает износостойкость стальных труб в 70—80 раз по сравнению со сталью марки Д. Оптимальное исполнение насосно-компрессорных труб из сплава Д16Т плакирование их по внутреннему диаметру алюминием с последующим анодированием. Концы труб на длине 0,5—1,0 м должны иметь толстослойное анодирование.  [c.137]

Стеклоэмалевая изоляция обмоточных проводов в своей основе содержит систему SiOj — РЬО — B Og, что позволяет данным проводам длительно работать при высоких температурах. Наличие биметаллической медно-никелевой жилы (никель наносится методом плакирования) повышает стойкость проводов к действию окислительной среды. Для повышения эластичности и электрических характеристик стеклоэмалевая изоляция покрывается, как правило, органосиликатными составами. Для длительной эксплуатации при 400 °С выпускаются обмотОчные провода со стеклоэмалевой изоляцией марки ПЭЖБ. Радиальная толщина изоляции составляет  [c.254]

Нагрев выше 100° С вызь)1>пет склонность к межкристаллитной коррозии у пеплакированных полуфабрикатов и у тонких плакированных листов.  [c.28]

Плакированные листы из сплава В95 обладают хорошей коррозионной стойкостью, такой же, как и плакированные листы из сплава Д16. Прессованные полуфабрикаты и изделия не слишком больших сечений обладают коррозионной стойкостью, близкой к коррозионной стойкости неплакированного дур-алюмина. Для обеспечения надежного сопротивления коррозионному растрескиванию под напряжением прессованные и штампованные изделия должны подвергаться нскусственному старению при температуре 140° С.  [c.43]

Плакированные нержавеющей сталью 1Х18Н9 биметаллы выпускают с плакирующим слоем, составлиюшим 5—10% общей толщины биметалла. Для тонких листов плакирующий слой молсет быть увеличен до 20—40%, Для лучшего, сцепления обоих слоев ьаносится подкладочный слой из электролитического железа.  [c.626]

Большое распространение имеют плакированные легкие металлы на основе дуралюмина и других прочных сплавов с плакирующим слоем из чистого алюминия или коррозионностойких сплавов алюминия с марганцем, магнием или кремнием. В силу своей высокой коррозионной стойкости и способиости легко выдерживать разнообразные технологические операции (гибку, вытяжку, выдавливание) плакированный дуралюмин широко применяют везде, где наряду с хорошими механическими свойствами требуется высокая химическая устойчивость самолето-, судо-, автостроение, химическое аппаратостроение, пищевая промышленность, горное дело.  [c.628]

Организовать более полное протекание реакций можно путем плакирования гранулированных алюминийоксидных порошков. Грануляцию осуществляют различными способами. Наиболее целесообразным способом следует признать прокатку смеси алюминия и окислов с последующим дроблением и отсевом необходимой фракции. Прокатка позволяет получить порошок из плотно-упакованных тонкодисперсных частиц исходных компонентов, что значительно увеличивает полноту и экзотермичность реакции восстановления при напылении. Плакирование никелем такого порошка защищает алюминий от взаимодействия с плазменной  [c.96]

Свойства напыленных покрытий сравнивались со свойствами покрытий пз карбида хрома, плакированного никелем (. 30 мас.%). Известно охрупчивание никеля при взаимодействии с бором, однако однозначного вывода об этом явлении при газотермическом напылении сделать нельзя из-за кратковременности взаимодействия, в то же врелш известен положительный опыт использования боридно-нике-левых композиций д.ля наплавки.  [c.155]

Испытания на термостойкость по режиму 1173 373 К (нагрев в печи, охлаи дение сжатым воздухом) показали, что покрытие из всех исследуемых боридов, напыленные на образцы из сплава ЭИ—137Б, за исключением покрытия из борида хрома СгВ,, обладают недостаточной термостойкостью и отслаиваются от подложки за 1—25 термоциклов (см. таблицу). Покрытие из борида хрома СгВл, плакированного никелем, после 100 термоциклов не имело следов разрушения. Эти результаты определяются в первую очередь величиной коэффициента термического линейного расширения боридов, различия в поведении покрытий при испытаниях хорошо согласуются с его значениями.  [c.156]

Проведенные исследования показали следуюгцее. При напылении плакированных порошков боридов твердая фаза сохраняется в большей степени, чем при распылении плакированного порошка карбида хрома, и она более стабильна при длительном нагреве в контакте с. матрицей. Несмотря на кратковременность процесса взаимодействия при напылении, бор сильно охрупчивает связку, поэтому в напыляемых композициях ее количество должно быть значительно увеличено, плакированные порошки боридов целесообразно использовать в механической смеси с матрицей.  [c.157]


Травитель 40 [ т NaOH 100 мл HjO], Этот 10%-ный раствор едкого натра советуют применять в качестве общего реактива для контроля качества поверхности. С его помощью выявляют трещины и грубые дефекты. Образец погружают на 5—15 мин в горячий (температура равна 60—70° С) раствор, промывают водой, в концентрированной азотной кислоте растворяют возникший осадок и затем споласкивают теплой водой. Травление этим реактивом можно применять для литых и обработанных металлорежущим инструментом поверхностей. Д Анс и Лаке [11] рекомендуют дополнительную обработку образцов плавиковой кислотой или для сплавов, содержащих медь, — 10%-ной азотной кислотой. Шоттки [5] приводит этот реактив также для травления плакированного слоя. Это возможно потому, что алюминий и его сплавы, не содержащие медь, при травлении растворами гидроокисей щелочных металлов выглядят светлыми, а сплавы, содержащие медь, темнеют (образуется осадок аморфной меди). После травления плакирующий слой выглядит белым. Травление можно проводить с подогревом.  [c.265]

Одновременное влияние ряда факторов было отмечено при исследовании причин и характера разрушения обшивки самолета, изготовленной из естественно состаренного сплава Д16. Трещины располагались на обшивке иод стекателем вблизи от выхлопной струи. Анализом излома был установлен усталостный характер разрушения (рис. 129). Выявлено несколько очагов, расположенных как с внутренней, так и с внешней стороны обшивки. Помимо основных трещин обнаружено большое количество веерообразно расходящихся мелких трещин, распространяющихся в анодном и плакированном покрытиях листа. Эти трещины полностью аналогичны трещинам, специально полученным на поверхности образца при деформации его на приборе Эриксена на глубину 4 мм. Коррозионные испытания показали,  [c.157]


Смотреть страницы где упоминается термин С плакированные : [c.202]    [c.231]    [c.340]    [c.7]    [c.30]    [c.116]    [c.327]    [c.593]    [c.150]    [c.97]    [c.156]    [c.157]    [c.199]    [c.388]    [c.388]    [c.453]    [c.205]   
Справочник по чугунному литью Издание 3 (1978) -- [ c.438 , c.440 ]



ПОИСК



384 стержневые плакированные

Алитирование плакированием

Алюминиевые плакирование

Алюминием плакированный

Алюминий Плакирование

Взрывное плакирование

Гальванопокрытия, плакирование, футерование пластиками, оксидирование и фосфатирование

Дуралюмин плакирование

Дуралюмин плакированный листовой

Защита сталей от воздействия водорода плакированием

Защитные покрытия плакирование

Из сплава типа дуралюмин плакированные

Испытания Плакирование испытаний при построении медианной кривой усталости

Исследование скоростей развития трещин в плакированных сталях

КОРРОЗИОННАЯ СТОЙКОСТЬ ПЛАКИРОВАННЫХ СТАЛЕЙ И СПЛАВОВ

Контроль листовых (плакированных) материалов

Листы из сплавов алюминиевых деформируемых плакированные — Коррозионная стойкость

Листы из сплавов типа дуралюмин, плакированные. Технические условия

Листы плакированные — Подготовка под

Листы плакированные — Подготовка под сварку

Листы — Раскрой дуралюминовые плакированные

Лёгкие металлы плакированные -

Металлы плакированные

Механическое плакирование

Многослойные соединения пайкой, склеиванием, плакированием

Молибден плакирование —

Нанесение покрытий, методы плакирование

О обвал плакирование

Оборудование: для горячего плакирования

Плакирование

Плакирование

Плакирование (производство биметалла)

Плакирование - Понятие

Плакирование алюминиевых сплавов

Плакирование алюминиевых сплавов молибдена —

Плакирование взрывом

Плакирование металлов (получение биметаллов)

Плакирование наплавкой

Плакирование поверхности листов энергией взрыва

Плакирование способом наплавки

Плакирование способом сварки взрывом

Плакирование — термомеханический способ

Плакирование: горячее

Плакирование: горячее теплое 171 холодное

Плакирования влияние на усталость

Плакирования слой

Плакированные (двуслойные) сплавы

Плакированные Механические свойства

Плакированные биметаллы многослойные

Плакированные биметаллы многослойные Поддерживающий» эффект

Плакированные рифлёные листы

Плакированные стали

Плакированный дуралюмин

Покрытие погружением в расплавленный металл. Металлизация распылением. Плакирование. Термодиффузионное цинкование

Сварка автоматическая плакированных листов

Сварка двухслойных (плакированных) сталей

Соковиков, Е. М. Фадюков, Л. М. Штейн. Микроструктурные особенности строения биметалла Ст. 3медь, изготовленного методом импульсного плакирования

Способ литейного плакирования

Способы производства двухслойной коррозионностойкой листовой стали Способ пакетного плакирования

Сталь, плакированная титаном

ТРЕЩИНОСТОЙКОСТЬ ПЛАКИРОВАННЫХ СТАЛЕЙ

Термообработка сварных из плакированных материалов

Устранение краевого непровара точечных и роликовых сварных соединений плакированных листов из сплавов Д16 и АМгб Дмитриев, В. Н. Назаров)

Фольга из железисто-медных плакированная оловом



© 2025 Mash-xxl.info Реклама на сайте