Энциклопедия по машиностроению XXL

Оборудование, материаловедение, механика и ...

Статьи Чертежи Таблицы О сайте Реклама

Медь сталь

В рекуперативных теплообменниках теплота от одного теплоносителя к другому передается через разделяющую их стенку. Для уменьшения термического сопротивления стенка выполняется из материала с хорошей теплопроводностью меди, стали, латуни, сплавов алюминия и т. д.  [c.104]

Благодаря высоким скоростям сварки даже при значительном повышении температуры контактирующих слоев металла, вызванном соударением и деформацией пластин, процессы диффузии не успевают пройти. Поэтому сварка взрывом перспективна для получения соединений разнородных материалов (сталь— медь, сталь — алюминий, алюминий — титан и т. д.) и применяет- 2 ся как заготовительная операция в про-  [c.138]


Стенка, которая омывается с обеих сторон теплоносителями, называется рабочей поверхностью теплообменника. Она выполняется из материала с хорошей теплопроводностью ( меди, стали латуни, сплавов алюминия и т.д.).  [c.31]

Столь Медь Сталь  [c.74]

Из биметаллов типа А наиболее распространены сталь — медь, сталь — томпак, сталь— латунь, сталь — алюминий и сталь — никель.  [c.617]

Среди различных типов двух- и многослойных коррозионностойких материалов главное место занимают биметаллические листы, в которых основным слоем служит углеродистая или низколегированная сталь с заданным уровнем механических свойств, а в качестве плакирующего слоя используют коррозионностойкие стали. В значительно меньшем количестве получают биметаллические листы типа сталь — никель, сталь — титан, сталь — медь, сталь — алюминий.  [c.137]

Ультразвук также оказывает значительное влияние на коррозию металлов, вызывая перемешивание, изменение структуры двойного электрического слоя, десорбционное воздействие, местное повышение температуры, механические напряжения. Преобладание того или иного из перечисленных эффектов определяет конечный эффект воздействия ультразвука на коррозию. В одних случаях ультразвук затрудняет пассивацию металлов (при анодном растворении железа, меди, стали) в результате десорбции кислорода, в других — облегчает пассивацию из-за удаления с поверхности металла активаторов.  [c.10]

Стекло + закись меди) — сталь  [c.13]

Эти же соображения относятся и к паре трения медь—сталь, с тем различием, что при повышении температуры возрастание износа меди происходит еще медленнее, чем бронзы БрОФ, а перенос стали на медь начинается при температуре около 60° С при  [c.103]

При обработке отливок следует обратить внимание на следующие способы, дающие при соответствующих условиях повышение надежности и наибольший технико-экономический эффект дробеструйная обработка стальных деталей, работающих с переменными нагрузками покрытие алюминием стальных и чугунных отливок для повышения стойкости против окисления при высоких температурах диффузионное хромирование стальных отливок с целью увеличения коррозионной стойкости поверхностная закалка (газовая или индукционная) стальных или чугунных отливок, подвергающихся истиранию или ударам пористое хромирование рабочих поверхностей отливок из алюминиевых сплавов, подвергающихся износу электролизное антикоррозионное оксидирование отливок из сплавов алюминия металлизация распылением (цинком, алюминием, латунью, медью, сталью и т. д.), увеличивающая коррозионную стойкость и износостойкость.  [c.369]


Сетки в качестве фильтрующего элемента применяют уже давно. Различают сетки квадратного (ГОСТ 6613—73) и саржевого плетения (ГОСТ 4601—73). Сетки изготовляют из латуни, фосфористой бронзы, меди, стали обычной (с антикоррозионным  [c.127]

Материал карт (обечаек)..................Медь сталь  [c.67]

Стыковая сварка непрерывным оплавлением рекомендуется при сварке деталей а) с сильно развитым периметром — листы, детали, штампованные или формованные из тонкого листа (детали кузова, окон, крыльев автомобиля, корпус газогенератора, бочки, тонкостенные трубы и т. д.) б) из малоуглеродистой и аустенитной стали, с компактной, недостаточно чистой свариваемой поверхностью площадью < 1000 при максимальной величине зазора между свариваемыми поверхностями при их первоначальном соприкосновении > 2,5 мм в) из специальных сталей в различных сочетаниях с площадью поперечного сечения < 100 мм г) из сочетаний металлов медь сталь, латунь -)- сталь, алюминий медь, алюминий - - латунь и т. д.  [c.357]

Большие значения силы тока соответствуют сварке меди, стали и т. п., меньшие — сварке легких металлов и обратной полярности тока.  [c.214]

Наиболее широкое распространение в промышленности получили биметаллы сталь—медь, сталь—латунь, сталь—мельхиор и т. д. Эти биметаллы применяются для изготовления проволоки, листов, ленты I различных профилей.  [c.310]

Биметаллические листы и ленты сталь—латунь, сталь—.медь, сталь-томпак и др. широко применяются в различных отраслях промышленности для изготовления разнообразных изделий — радиаторных коробок, ар.матуры, бензобаков, прокладок, подогревателей масленок, каркасов для фильтров, деталей щеткодержателей, кабельных наконечников и др.  [c.310]

В работе [162] отмечается, что при конденсации ртутного пара на различных поверхностях (медь, сталь, никель) коэффициенты теплоотдачи одинаковы, хотя по-  [c.224]

Для пайки меди, стали, никеля, серого чугуна (припой ЛОК 62-06-04) i 60-63 Осталь- ное  [c.314]

Применение Для форм материалов с высокой охлаждающей способностью (меди, стали, нитрида титана, магнезита, электрокорунда), коэффициент тепловой аккумуляции которых превышает 100 ккал/м -° позволяет ограничить физико-химиче-ское взаимодействие титана с формой и получить качественные отливки.  [c.105]

ПМЦ-52 — для паяния латуни марок Л68, Л80 и Л90, бронзы, меди, стали, а также стальных труб и жести.  [c.96]

Медная пластинка имеет высокую пластичность и ее затруднительно разрушить при нескольких загибах в противоположные стороны. Но если эту же медную пластинку обстучать молотком по поверхности на наковальне, то в месте обстукивания пластинка разрушается с одного перегиба. Пластичность меди изменилась, И медь стала хрупкой по той причине, что при обстукивании молотком у металла повысились твердость и прочность и уменьшилась пластичность в месте упрочнения (в месте, наклепа).  [c.20]

В данной работе были рассчитаны температурные поля неоднородных пластин, имитирующих реальные биметаллические пластины. Коэффициенты теплопроводности (А.) и температуропроводности (а) зависели от температуры и считалось, что они не испытывают разрыва в месте соединения пластин. Одна сторона биметаллической пластины испытывала циклический поверхностный нагрев, а противоположная охлаждалась по закону Ньютона. Были рассмотрены комбинации следующих материалов алюМиний-сталь, бериллий-медь, бериллив-сталь, ванадий-сталь, медь-сталь, ниобий-сталь,, молибден-сталь, мо либден-мель, которые приводят к нескольким характерным зависимостям а, X от координаты и температуры, что нашло отражение и а найденных зависимостях температуры от координаты и времени.  [c.195]

Уплотнения неподвижных соединений. К соединениям, подлежащим уплотнению, относятся болтовые соединения корпусов аппаратов высокого и низкого давления, крьшик редукторов, двигателей и т. д. Их уплотнение достигается за счет деформации сжатия прокладок, колец и других уплотняющих элементов п Н1 затяжке болтов (рис. 28,2). Прокладки и кольца имеют различное поперечное сечение и форму в плане, соот-ветствукмцую форме стыка. Их изготовляют из листовых материалов (картона, паронита, асбеста, резины, алюминия, меди, стали и др.). Выбор материала для элемента производят в зависимости от напряжения сжатия, исключающего утечку.  [c.463]


В работе [45] представлены цветные структуры,, полученные вакуумным окислением различных материалов урановых и циркониевых листов, никеля (99,8%), меди, стали (25,13% Сг), циркониевониобиевых сплавов и т. д. Перед началом окисления в камере создают вакуум 10 мм рт. ст. Затем ее тщательно промывают аргоном и при давлении 8-10 мм рт. ст. производят газовый разряд при напряжении 5 кВ и плотности тока 0,2—0,5 мА/см . Аргоно-дуговую бомбардировку продолжают 3—5 мин. При катодном глубоком травлении ионный об-  [c.23]

Как уже говорилось, для протекания биметаллической коррозии необходимо присутствие электролита. Если поверхность металла суха, то биметаллической коррозии не будет. На наружных конструкциях для протекания биметаллической коррозии достаточно присутствия пленки влаги. Если говорить о комбинациях алюминия с медью, сталью, или нержавеющей сталью, то существенная, с точки зрения практики, биметаллическая коррозия протекает в первую очередь в морской атмосфере и редка в городской или сельской атмосфере. Причина этого в том, что морская атмосфера содержит высокую концентрацию хлоридов, обеспечивающих хорошую электропроводность и, кроме того, способных ослаблять защитное действие оксидных покрытий, существующих бычно на алюминии. В согласии с этим находится опасность биметаллической коррозии при загрязнении поверхности, например дорожной солью. Вероятность биметаллической коррозии для некоторых комбинаций металлов в различных атмосферах сопоставляется в Приложении 1.  [c.40]

Параметр режима алюминием. цинком медью сталью марок XI ЯН ЮТ, X2(JH80  [c.217]

Позже в той же лаборатории была изучена гальваническая коррозия при контакте алюминиевых сплавов 1100, 2024, 2219, 6061 и 7075 с медью, нержавеющей сталью 304L, сплавом Ti — 6А1 — 4V, сталью 4130 и цинком в различных средах [191]. В 3,5 7о-ном растворе Na l скорости растворения алюминиевых сплавов уменьшались в зависимости от второго элемента гальванической пары в таком порядке медь> >сталь 4130>сталь 304L>Ti — 6А1 — 4V.  [c.190]

Медь Сталь Серебро азотнокислое (AgNOa) 44 1277 — 63 Появление черного пятна  [c.102]

Испытание, проведенное в течение 310 ч при температуре глицерина 50° С и нагрузке 4,7 МПа, показало, что износ медного образца составил 2 мг, а износ стали отсутствовал. Такие малые износы образцов за относительно большой период времени позволяют считать, что в условиях смазки глицерином без учета явления коррозии пара трения медь — сталь 12Х18Н9Т обладает наиболее высокой износостойкостью. Заметим, что медь визуально не обнаруживается на поверхности трения образца стали 12Х18Н9Т. При применении метода спектрального анализа было зафиксировано лишь слабое обогащение медью поверхности стали 12Х18Н9Т.  [c.101]

I — бронза—сталь 2 — алитированнан медь—сталь / — втулка II — вал  [c.188]

Иногда сталь Г13Л легируют медью (до 2,5—2,75%) или одновременно хромом и медью сталь с 1,2% С 13% Мп 3% Сг и 1,5% Си имеет повышенные прочностные характеристики при высокой пластичности Ов = 108 кГ1мм = 50 кПмм -, б = 52% г1) = 40%.  [c.389]

ПМЦ-52 49-53 о 0,1 0.5 Г.5 0.5 Латуни Л68, Л80, ЛТ90, бронза, медь, сталь, нейзильбер  [c.444]

Цинк, кадмий, цинкоалюминиевый сплав Алюминий, нихром, комбинированные алюминиево - ннхро-мовые покрытия Алюминий, свинец, нержавеющая сталь комбинированные ме-талло - полимерные покрытия Биметаллическая проволока свинец —алюминий. свинец—медь, медь—сталь и др. Цинк, малоуглеродистая сталь Алюминий, цинк, латунь. бронза, медь и др.  [c.188]

Медь Сталь Химический СгОз (NH4bS04 25 — 35 10—12 Комнатная - - -  [c.323]

Медь Сталь Электрохими- ческий СгОз H,SO, 10—15 1—2 Г л Комнатная 3 — 8 Железо или свинец —  [c.323]

Порошок хлористого цинка 2пС1 или раствор его в воде 1 Пайка латуни, меди, стали и других металлов 1 Промывка в проточной воде  [c.906]


Смотреть страницы где упоминается термин Медь сталь : [c.497]    [c.406]    [c.32]    [c.172]    [c.123]    [c.64]    [c.178]    [c.188]    [c.195]    [c.25]    [c.60]    [c.188]    [c.42]    [c.42]   
Поверхности раздела в металлических композитах Том 1 (1978) -- [ c.66 ]



ПОИСК



Влияние меди на свойства и структуру сталей

Коррозионная стойкость хромоникелевых сталей с приеадками молибдена, меди и кремния

Медиана

Медь влияние на со сталью

ПАЙКА МЕДИ И ЕЕ СПЛАВОВ ПАЙКА СТАЛЕЙ И ЧУГУНА Конструкционные стали

Проволока биметаллическая сталь — медь 288 — Свойства

Сварка меди и ее сплавов со сталью

Сварка меди со сталью 189, 190 - Прием

Сварка меди со сталью Гирш)

Сортамент сталь-медь

Сталь сварка с медью

Флюсы для сварки углеродистых сталей, чугуна, бронзы, латуни и меди



© 2025 Mash-xxl.info Реклама на сайте