Энциклопедия по машиностроению XXL

Оборудование, материаловедение, механика и ...

Статьи Чертежи Таблицы О сайте Реклама

Алюминиевые Механические свойства

Полуфабрикаты из бронз алюминиевых — Механические свойства 235 — Механические свойства при высоких температурах 237 — Химический состав и применение 233  [c.297]

Прутки из бронз алюминиевых — Механические свойства 235 — Химический состав и применение 233 --из бронз безоловянных (специальных) — Механические свойства 242 — Химический состав и применение 238, 239  [c.299]


Трубы из бронз алюминиевых — Механические свойства 235 — Химический состав и применение 233 --из порошков алюминиевых спеченных 106 — Применение 112  [c.303]

Отливки бронзовые — Механические свойства 116, 118 --из сплавов алюминиевых — Механические свойства 120 — Получе-  [c.968]

Кривые старения дюралюминия были приведены на рис. 415. Дюралюминий принадлежит к алюминиевым сплавам естественно стареющим, и наиболее высокие механические свойства у нормального дюралюминия получаются после старения при комнатной температуре в течение пяти — семи суток.  [c.585]

Механические свойства (типичные) высокопрочных алюминиевых сплавов системы А1—Zn—Mg—Си  [c.587]

Наиболее прочный алюминиевый сплав В96, содержащий 8—9% Zn, 2,3—3% Mg 2—2,6% Си 0,1—0,2% Zr. Прочность этого сплава достигает 68 кгс/мм . Механические свойства сплавов системы А1—Zn—Mg—Си приведены в табл. 123.  [c.588]

Таблица 127 Механические свойства алюминиевых литейных сплавов Таблица 127 Механические свойства алюминиевых литейных сплавов
Механические свойства алюминиевых жаропрочных сплавов при повышенных температурах  [c.596]

Рис. 162. Зависимость механических свойств алюминиевых сплавов от продолжительности старения ири разных температурах Рис. 162. Зависимость <a href="/info/292587">механических свойств алюминиевых сплавов</a> от продолжительности старения ири разных температурах
Таблица 23. Механические свойства некоторых литейных алюминиевых сплавов Таблица 23. Механические свойства некоторых литейных алюминиевых сплавов
Таблица 31. Механические свойства некоторых антифрикционных алюминиевых сплавов Таблица 31. Механические свойства некоторых антифрикционных алюминиевых сплавов

Бронзы обладают высокими антифрикционными и механическими свойствами, достаточной антикоррозионной стойкостью, хорошими литейными свойствами и обрабатываемостью резанием, легко свариваются и паяются. Упрочняющей термической обработке подвергают только алюминиевые, бериллиевые и кремнистые бронзы.  [c.297]

Химический состав, механические свойства и назначение алюминиевых бронз приведены в табл. 16.7.  [c.300]

Химический состав, механические свойства и назначение алюминиевых бронз  [c.301]

Химический состав, механические свойства и назначение алюминиевых сплавов, не упрочняемых термообработкой  [c.328]

Химический состав и механические свойства алюминиевых сплавов, упрочняемых термообработкой  [c.331]

Имеются сплавы А1 — 51 с добавками Си, Mg, Мп. Химический состав и механические свойства литейных алюминиевых сплавов представлены в табл. 18.5 и 18.6.  [c.333]

Механические свойства литейных алюминиевых сплавов  [c.334]

Химический состав и физико-механические свойства основных баббитов и сплавов на и алюминиевой основе  [c.36]

Бронзы обладают высокими антифрикционными свойствами, хорошим сопротивлением коррозии, а также хорошей обрабатываемостью и литейными свойствами. В связи с этим бронзы широко применяют в подшипниках скольжения, направляющих, червячных и винтовых колесах, гайках винтовых механизмов, для изготовления арматуры и т. п. Бронзы по основному, кроме меди, компоненту делят на оловянистые, свинцовистые, алюминиевые, бериллиевые, кремнистые и др. Их обозначают буквами Бр и условными обозначениями основных компонентов А — алюминий, Б — бериллий, Ж — железо, К —кремний, Мц —марганец, Н — никель, О — олово, С — свинец, Ц — цинк, Ф — фосфор, а также цифрами, выражающими среднее содержание компонентов в процентах. Например, Бр ОФ 10-1 обозначает бронзу с содержанием 10% олова и 1% фосфора. Фосфористую (Бр ОФ 6,5-1,5) и бериллиевую (Бр Б 2,5) бронзы применяют для изготовления трубчатых пружин, мембран, моментных пружин (волосков) и т. д. Механические свойства и области применения других марок бронз приведены в табл. 16.3.  [c.162]

Механические свойства отечественных марок сталей, применяемых для изготовления пресс-форм литья под давлением алюминиевых сплавов  [c.60]

Вихретоковые методы основаны на взаимодействии внешнего электромагнитного поля с электромагнитным полем вихревых токов, которые наводятся возбуждающей катушкой в электропроводящем контролируемом объекте. Иначе данные методы назьшаются электромагнитными методами контроля. При контроле используется зависимость амплитуды, фазы, переходных характеристик и спектра частот токов, возбуждаемых в изделии, от сплошности материала изделия, его физико-механических свойств, расстояния до датчика, скорости перемещения датчика и т. д. Метод контроля используют для обнаружения непроваров, трещин, несплавлений в изделиях из алюминиевых, сплавов, низколегированных сталей, титановых сплавов и других немагнитных и ма1 нитных электропроводных материалов.  [c.198]

Таблица 3.7. Механические свойства алюминиевых деформируемых сплавов малой Таблица 3.7. Механические свойства алюминиевых деформируемых сплавов малой
Таблица 3.8. Механические свойства алюминиевых деформируемых высокопрочных сплавов [5] Таблица 3.8. Механические свойства алюминиевых деформируемых высокопрочных сплавов [5]

Т а б л и ц а 3.9. Механические свойства алюминиевых заклепочных сплавов (проволока) [5]  [c.54]

Таблица 3.10. Механические свойства порошковых и высокомодульных алюминиевых сплавов [5] Таблица 3.10. Механические <a href="/info/115652">свойства порошковых</a> и высокомодульных алюминиевых сплавов [5]
Таблица 3.11. Механические свойства алюминиевых литейных сплавов [3,5] Таблица 3.11. Механические свойства алюминиевых литейных сплавов [3,5]
Таблица 3.38. Механические свойства алюминиевых сплавов при высоких температурах [3,5] Таблица 3.38. <a href="/info/292587">Механические свойства алюминиевых сплавов</a> при высоких температурах [3,5]
Железо измельчает зерно и повышает механические и антифрикционные свойства алюминиевых бронз. Никель улучшает механические свойства и износостойкость, температуру рекристаллизации и коррозионную стойкость Марганец повышает технологические и коррозионные свойства  [c.116]

Ряд деталей из алюминиевых сплавов изотавливают ковкой (например, лопасти нинта). Кроме высоких механических свойств, от сплава требуется и хорошая пластичность в горячем состоянии. В таких случаях применяют или дюралюминий обычного состава, или другие сплавы, по составу близкие к дюралюминию (АК6, АК8).  [c.589]

Термическая обработка литых деталей из алюминиевых сплавов существенно улучшает механические свойства этих сплавав. Предел прочности и относпте 1Ы1ое удлинение литейных алюминиевых сплавов после термической обработки (закалка с последующим искусственным старением) угаелпчипают-ся п два раза.  [c.590]

Алюминиевомедные сплавы АЛ12 и АЛ7 — существенно различаются. Сплав с 4—5% Си, по составу близкий к дюралюминию, обладает высокими механическими, но плохими литейными свойствами. Из этого сплава следует изготавливать небольшие отливки, подвергаемые значительным механическим воздействиям. Силав АЛ 12, наоборот, имеет высокие литейные и низкие механические свойства, однако по этим показателям он уступает нормальному силумину и его примеиекне не оправдано (а серии алюминиевых литейных сплавов первым стали применять АЛ 12).  [c.593]

Сплавы меди с алюминием, кремнием, бериллием и другими элементами также называются бронзами в отличие от оловя-ннстых их называют соответственно алюминиевыми, кремнистыми и т. д. Малой величиной усадки оловянистая бронза превосходит эти бронзы, но они в свою очередь превосходят оловя-нистую в других отношениях по механическим свойствам (алюминиевая, кремнистая бронза), но химической стойкости (алюминиевая бронза), по жидкотекучести (кремнецннковистая бронза). Олово — дефицитный элемент, поэтому эти бронзы, кроме, разумеется, бериллиевой, дешевле оловяннстой.  [c.614]

Алюминий, упрочненный частицами окиси алюминия (САП). Дисперсноу-прочченный алюминий, содержащий 6—23% АЬОз или САП спеченная алюминиевая пудра), значительно превосходит деформируемые и литейные алюминиевые сплавы по прочности при температурах выше 300°С (рис. 465). В табл. 153 приведены составы и механические свойства отечественных марок С.4П. По плотности и коррозионной стойкости САП практически не отличается от алюминия.  [c.636]

В последнее время значительно возрос объем ирнмеиенпя так называемых компактных конструкционных материалов, получаемых из порон1Ков самых различных металлов н сплавов. В связи с высокой плотностью механические свойства их практически не снижаются, а отдельные эксплуатационные свойства значительно увеличиваются. Например, спеченный алюминиевый порошок (САП) в своем составе содержит до 15% оксидов алюминия, которые в виде топкой пленки покрывают зерна алюминия и образуют в спеченном материале непрерывный каркас. Такая структура придает материалу высокую теплостойкость. Этот материал может длительное время работать при температурах до 600 °С. САП по сравнению с обычным алюминием имеет более низкий температурный коэффициент. Применяют САП для изготовления компрессорных лопаток, поршней, колец для газовых турбин и т. д. Перспективно прнмененгге компактных конструкционных материалов в условиях крупносерийного и массового производствах деталей сложной конфигурации небольших размеров.  [c.421]

В некоторые бронзы для улучшения их свойств вводят дополнительно Zn, N1, Мп, Р и другие элементы. Так, в оловянных бронзах 2п повышает механические свойства и жидкотекучесть, РЬ улучшает антифрикционные свойства и обрабатываемость резанием, Р повышает антифрикционные свойства и жидкотекучесть. В алюминиевых бронзах Ре и Мп улучшают механические свойства, повышают антикоррозионную стойкость N1 улучшают механические качества, сообщает жаропрочность и антикоррозионность.  [c.295]

Алюминиевые бронзы обладают высокими механическими свойствами, повышенной жаропрочностью и антикоррозионной стойкостью. Упрочняющая термическая обработка состоит из закалки с 850— 900° С в воде и последующего отпуска при 400—600°С в течение 1,5 ч. На рис. 16.12 показана микроструктура бронзы Бр.АЖМц10-3-1,5, состоящая из зерен а-кристаллов (светлая составляющая) и а-МЗ-эвтек-тоида (темная составляющая).  [c.299]


Си с А1 образует ограниченные твердые растворы и химическое соединение СнА12, обладающее высокой твердостью и хрупкостью. В сложных алюминиевых сплавах Си входит в состав тройных соединений. В деформируемых алюминиевых сплавах содержание Си не превышает 7%, а в литейных — 8%. Для таких сплавов Си — основной легирующий элемент, обеспечивающий высокие механические свойства после термической обработки однако Си ухудшает антикоррозионную стойкость алюминиевых сплавов.  [c.321]

Рис. 18 12 Механические свойства жаропрочных алюминиевых сплавов при повышенв)ых температурах а — сплав АК-1 б — сплав АК4-1 в — сплав ВД17 г — сплав Д20 Рис. 18 12 <a href="/info/59236">Механические свойства жаропрочных</a> <a href="/info/29899">алюминиевых сплавов</a> при повышенв)ых температурах а — сплав АК-1 б — сплав АК4-1 в — сплав ВД17 г — сплав Д20
К модификаторам II рода относятся элементы или их соединения, которые адсорбируются на гранях зарождающихся кристаллов и тормозят их рост. Адсорбция не происходит на всех гранях равномерно, в результате чего происходит задержка в развитии отдельных граней кристалла, что приводит к изменению его формы. Кроме того, замедление скорости роста кристалла сопровождается увеличением числа центров кристаллизации, что способствует измельчению зерна. Хорошими модификаторами II рода в сталях являются На, К, КЬ, Ва, редкоземельные элементы (РЗМ). Алюминиевые сплавы (силумины) приобретают мелкозернистое строение и лучшие механические свойства (повышается пластичность) после обработки сплава в жидком состоянии фтористым натрием (МаР) юти легкоплавким тройным модификатором 25% ХаР+б2,5%ЫаС1+12%КС1.  [c.46]

Замечательные механические свойства мартенситно-стареющей 18%-ной никелевой стали ВКС отечественной разработки позволяют применять ее при изготовлении пресс-форм для литья деталей сложных конфигураций, когда к пресс-форме предъявляются повышенные требования по разгаростойкости. Одной из областей применения этих сталей является использование их для высоконагру-женных стержней пресс-форм литья под давлением алюминиевых сплавов [3].  [c.58]

Хорошими модификаторами в стали являются Па, К, КЬ, Ва, редкоземельные элементы (РЗМ). Алюминиевые сплавы (силумины) приобретают мелкозернистое строение и лучшие механические свойства (повышается пластичность) после обработки сплава в жидком состоянии фтористьш натрием (ХаР) или легкоплавким тройным модификатором 25% НаР+62,5% Na HI2.,5%K l.  [c.20]


Смотреть страницы где упоминается термин Алюминиевые Механические свойства : [c.293]    [c.513]    [c.343]    [c.11]    [c.121]    [c.98]    [c.121]    [c.121]   
Машиностроение Энциклопедический справочник Раздел 2 Том 4 (1947) -- [ c.166 ]



ПОИСК





© 2025 Mash-xxl.info Реклама на сайте