Энциклопедия по машиностроению XXL

Оборудование, материаловедение, механика и ...

Статьи Чертежи Таблицы О сайте Реклама

Серебро сталь

Модель поведения композитов при усталостном нагружении во многом зависит от вида нагружения [3], природы составляющих и геометрии композита. Исследование серебряных композитов, армированных вольфрамом и сталью, при усталостном нагружении растяжение — растяжение показало, что усталостная прочность таких композитов заметно увеличивается с ростом содержания упрочнителя [59]. В системе серебро — вольфрам, в отличие от системы серебро — сталь, не было обнаружено трещин на поверхности раздела. Форсит и др. [26] также отмечали, что введение вольфрамовой и стальной проволоки в алюминиевую матрицу повышает усталостную прочность.  [c.251]


Медноникелевый сплав (нейзильбер) Никель Нихром Олово Свинец Серебро Сталь  [c.5]

Серебро Стали — ж. Кипение <0,1 7, 149 13,32  [c.162]

Серебро Стали Любая ж. 100 <0.1 6, 179 3  [c.215]

Серебро Стали <55 ж. Кипение <0,1 7, 168 3  [c.264]

В наше время, вследствие хищнической разработки рудников вообще, добыча значительно увеличилась, но чем усиленнее работают, тем скорее наступит реакция. С 1893 года производство серебра стало уменьшаться.  [c.27]

Тут кстати не лишнее указать на одну маленькую, но существенную неточность г. Миклашевского. В первой статье он говорит С конца 1872 г. падение цены серебра стало заметно, а к 1873 году оно уже ни для кого не составляло тайны. Со стоимости 60,5 пенсов за штандартную унцию серебра, соответствующей приблизительно отношению золота и серебра по ценности, как 1 15 /г. в декабре 1871 года, в последующие три года оно изменилось на 58 пенсов или 1 16,25 .  [c.30]

Ртуть Свинец Серебро Сталь. Тантал Цинк.  [c.68]

Серебро. . . . , Сталь углеродистая. .  [c.86]

Серебро .... Сталь углеродистая  [c.292]

Серебро. ... Сталь углеродистая То же. ...  [c.334]

Свинец Серебро Стали Ст. 3  [c.128]

Этот метод заслуживает дальнейшего углубленного исследования с целью выяснения областей наиболее рационального его применения. При этом целесообразно проведение экспериментов над парами металлов, которые не представляется возможным или затруднительно соединить обычными методами. К числу таких пар следует отнести пары углеродистая сталь + алюминий, нержавеющая сталь + алюминий, сталь + серебро, сталь + титан, сталь + молибден, сталь + вольфрам, сталь + тантал, сталь хастеллой и другие.  [c.203]

Серебро Сталь Р18 Воздух 158 177 — —  [c.136]

Столовые приборы, ложки вилки, ножи из алюминия, серебра, сталей. Чайники из нержавеющей стали или латуни  [c.9]

Хлористое серебро Сталь 45 хромированная 190 240  [c.573]

Алюминий Бронза. . Вольфрам Кадмий. . Константан Латунь. . Магний. . Манганин. Медь, . . Молибден. Нейзильбер Никель. . Нихром. Олово. . Платина. Ртуть. . . Свинец. . Серебро. . Сталь. . . Сурьма. . Фехраль. Хромаль. Цинк. . . Чугун. .  [c.386]

Серебрен не стальных изделий для антифрикционных целей. В последнее время серебро стали применять в ряде случаев как антифрикционный материал. При заливке стальных изделий серебром встречается ряд затруднений. В то же время методом электролитического осаждения можно получить достаточно толстые серебряные покрытия (порядка 1,7—1,8 мм) с требуемыми механическими и антифрикционными свойствами. Главное внимание при этом надо уделять условиям, обеспечивающим прочное сцепление стали с серебром.  [c.47]

Свинец, серебро, медь не образуют соединений с железом кроме того, серебро и свинец нерастворимы в твердом железе, а растворимость меди составляет примерно 1%. Поэтому при наличии в стали даже весьма малых количеств свинца, серебра или меди (меди выше 17о) они будут находиться в свободном состоянии в виде металлических включений. Стали, легированные серебром, а также медью при содержании ее более 1%, применения не имеют. Следовательно, случай, когда легируюш,ий элемент присутствует в стали в свободном состоянии, встречается весьма редко и подробного рассмотрения не заслуживает.  [c.347]


Если волокна пластичны, то поперечные напряжения на поверхности раздела между волокном и матрицей могут даже более заметно влиять на разрушение композита, поскольку при напряжениях, соответствующих образованию шейки и разрушению изолированных волокон, шейкообразован ие в волокнах композита стеснено. Естественно, такое влияние уменьшается с увеличением содержания волокон, так как матрица, объемное содержание которой уменьшается, менее эффективно тормозит развитие шейки. Этот эффект, обнаруженный Пилером [48] в системе серебро— сталь, наблюдали также Милейко [45] при повышенных температурах в Ni — W и Келли и Тайсон [34] —в Си — Мо и Си — W.  [c.54]

Серебро Сталь, медь и ее сплавы Аммиак водный (NH4OH), уд. вес 0,90 Перекись водорода (Н2О2), 30-процентная Вода дистиллированная] — 60 15 25 3760—64 10929-64 6709—53 Серебро  [c.107]

Возможно, что избирательный переход частиц меди в режиме трения, представленном на рис. 18, происходит отчасти благодаря образованию трибоплазмы в локальных точках в период приработки пар трения медный сплав — сталь, когда имеет место взаимодействие отдельных микровыступов контактных поверхностей. По-видимому, ИП в какой-то степени обусловлен субмикроплаз-менным напылением в местах фактического касания трущихся поверхностей продуктов возбуждения, в основном меди, так как температура плавления и прочность меди значительно меньше температуры плавления и прочности стали, и в плазме преобладают атомы и ионы меди наряду с другими более легкоплавкими, чем сталь, продуктами износа. Это предположение объясняет и многие другие экспериментальные данные. Например, почему ИП имеет место при трении пар никель—сталь, серебро—сталь, сталь—сталь (при наличии в смазке частиц меди) и проявляется только в местах фактического касания поверхностей.  [c.43]

Указание на конец 1872 года, как на начало падения цены серебра, встречается у многих монометаллистов, но оно не точно и опровергается фактами. Монометаллистам необходимо указание на 1872 год, дабы выводить из этого, что цена серебра стала падать вследствие усиления его производства, а не вследствие его демонетизации, как доказывают биметаллисты.  [c.30]

Каковы же были расходы раньше, т.е. до 1873 г., если после поразительно быстрого падения таковых с 1873 года, мы находим в 1894 году 38 /4 пенса. В 1887 году г. Pixley говорил о 42 пенсах. А падете, происшедшее с поражающей быстротой началось с 1873 года, как говорит г. Миклашевский Очевидно, до 1873 года издержки производства серебра были еще значительно выше. Ведь г. Миклашевский наводит нас на мысль, что издержки начали падать с 1873 г. и еще должны упасть. Стало быть, падали беспрерывно или почти беспрерывно, начиная с 1873 г. После столь долгого и столь поражающего своей быстротой падения дошли до 88 /4 пенса. Можно думать, что до 1873 эти расходы были по меньшей мере в два раза больше—IIV2 пенса Сбавим допустим, что расходы упали не на 50% и составляют теперь не половину прежнего, а даже три четверти, что другими словами до 1873 года расходы равнялись около 52 пенсам. Уж меньше не могло быть никак, если верно, что, как говорит г. Миклашевский, с 1873 года издержки производства серебра стали падать с поражающей быстротой, вследствие чего переход к золотой валюте стал неизбежным.  [c.37]

Ртуть Серебро Сталь Чугун Термоизоляционные материалы Асбест. ... Войлок. ... Вата стеклянная Газостекло (пенс стекло). Камышит. Мипора. . Пенопласт Торфоплиты Шлак. .  [c.21]

Бисульфитное серебрение в насыщенных растворах. В насыщенный на холоду раствор тиосульфита вливают насыщенный при 50° С раствор бисульфита до покраснения лакмусовой бумажки. Полученный раствор добавляют к насыщенному на холоду раствору азотнокислого серебра до тех пор, пока образовавшийся осадок не растворится вновь. Раствор серебрит сталь, латунь, медь.  [c.208]

И целью этих продолжавшихся исследований было определение значений постоянных А В. Эдлунд сформулировал выводы по результатам своих опытов с серебром, сталью, медью, латунью, платиной и золотом, сравнивая данные наблюдений и предсказания он получил отличия первых от вторых в процентах, соответственно равные 0,1 0,16 6,4 1,9 9,0 и 0,86%.  [c.528]

М. Бредз и Н. Шварцбарт показали возможность получения равнопрочных соединений из некоторых сталей при пайке однофазными припоями — серебром и медью. При пайке серебром стали 1020 (по американской классификации) с пределом прочности 48,3 кгс/мм при зазоре 0,0025 мм получено соединение, практически равнопрочное со сталью. Предел прочности серебра 14,7 кгс/мм При пайке стали с пределом прочности 76,3 кгс/мм наибольший предел прочности соединения достигал 58,9 кгс/мм . При пайке стали с пределом прочности 40 кгс/мм серебром получено соединение, почти равнопрочное с паяемым металлом, когда отношение толщины зазора к диаметру образца равно 0,017.  [c.62]


Исследована и внедрена технология тонколистового плакирования, например, получения медной заготовки толщиной 10— 12 мм, плакированной слоем молибдена толщиной 0,4 мм. В случае пары молибден—медь, а также серебро—сталь решаётся вопрос сохранения поверхности метаемой пластины (молибден и серебро) от разрушения под действием заряда ВВ,  [c.11]

К первой группе относятся пары медь—сталь, обладающие незначительной взаиморастворимостью серебро—.сталь, практически не имеющие растворимости в твердом состоянии свинец— сталь, молибден — медь, вольфрам — медь, те растворяющиеся даже в жидком состоянии. Как показали эксперименты по сварке взрывом, эти соединения получаются вполне удовлетворительными.  [c.35]

Испытания пары медь—сталь на отрыв и на срез показали, что во всех случаях разрушение шло по меди как наиболее слабомч-, материалу пары. Соединение серебро—сталь при испытании на изгиб не имело признаков отслоения при изгибе образцов как слоем серебра наружу, так и вовнутрь.  [c.36]

Шкалы делятся на стандартные и индивидуальные. Для изготовления шкал и сцрелок применяются следующие материалы алюминий, дуралюмин, латунь, бронза, стекло, органическое стекло,, эбонит, нейзильбер, серебро, сталь (белая жесть) и т. д. В зависимости от технических условий производится последующая отделка шкал и стрелок для получения красивого внешнего вида, лучшей, видимости отметок и для защиты материала от коррозии.  [c.153]

Наибольшим коэффициентом теплопроводности обладают чистые серебро и медь Хж400 Вт/(м К). Для углеродистых сталей >. 50 Вт/(м-К). У жидкостей (неметг-ллов) коэффициент теплопроводности, как правило, меньше I Вт/(М К). Вода является одтм из лучших жидких проводников теплоты, д 1я нее Л =0,6 Вт/(м-К).  [c.71]

При решении вопроса о допустимости контакта между металлами можно также руководствоваться следующими данными. Все металлы разделены на пять групп первая группа магний вторая — п,ипк, алюминий, кадмий третья — железо, углеродистые стали, свинец, олово четвертая — никель, хром, хромистые стали (Х17), хромопикелевые стали (Х18Н9) пятая — медноникелевые сплавы, медь, серебро.  [c.182]

Помимо В111СОКОН коррозионно ) стойкости, к числу положительных свойств серебра следует отнести его высокую пластичность, исключительно высокую теплопроводность, высокую отражательную способность при сравнительно благоприятных механических и технологических показателях. По физическим свойствам серебро близко к меди, а ио механической ирочиости оно уступает никелю и нержавеющей стали.  [c.275]


Смотреть страницы где упоминается термин Серебро сталь : [c.236]    [c.314]    [c.394]    [c.379]    [c.23]    [c.171]    [c.260]    [c.316]    [c.256]    [c.22]    [c.18]    [c.315]    [c.275]    [c.297]   
Поверхности раздела в металлических композитах Том 1 (1978) -- [ c.54 ]



ПОИСК



Предел сталь-серебро

Сварка серебра и биметалла сталь-серебро (инж. С. Н. Бережницкий)

Серебро



© 2025 Mash-xxl.info Реклама на сайте