Энциклопедия по машиностроению XXL

Оборудование, материаловедение, механика и ...

Статьи Чертежи Таблицы О сайте Реклама

Магний Линейное расширение

Магний — щелочноземельный металл, II группы Периодической системы элементов, порядковый номер 12 (см. табл. 1), атомная масса 24,312. Цвет светло-серый. Характерным свойством магния является малая плотность 1,74 г/см , температура плавления магния 650 °С. Кристаллическая решетка гексагональная (с/а = 1,62354). Теплопроводность магния значительно меньше, чем у алюминия 125 Вт/(м-К), а коэффициенты линейного расширения примерно одинаковы (26,1 10 при (20—100 С) I. Технический магний Мг1 содержит 99,92 % Mg. В качестве примесей присутствуют Ре, Si, Ni, Na, Al, Мп. Вредными примесями являются Ре, Ni, Си и S1, снижающие коррозионную стойкость магния. Механические свойства литого магния сГв = 115 МПа, о ,., = 25 МПа, б 8 %, Е = = 45 ГПа, НВ 300 МПа, а деформированного (прессованные прутки) Оц 200 МПа, ст ,., = 9 МПа, б =-- 11,5 %, НВ 400 Л Па. На воздухе м, 11 ит легко воспламеняется. Используется в пиротехнике и химической промышленности.  [c.337]


О некоторых свойствах ситалла можно судить по таким факторам. Пластинка из этого материала не окисляется и не изменяет своих габаритов при нагревании свыше 1000°. Она хорошо сопротивляется термоударам — не растрескивается, если опустить ее раскаленной до 800° в воду. По твердости некоторые марки ситаллов превосходят сталь. Они не подвержены действию смеси кислот (царская водка), которая разрушает сталь, алюминий, медь и магний. Синтезированы ситаллы с отрицательным и близким к нулю коэффициентом линейного расширения. Все эти факты свидетельствуют о том, что технические возможности материалов, полученных на основе стекла с микрокристаллической структурой, очень широки.  [c.107]

Магний — пластичный металл блестящего серебристо-белого цвета. Плотность литого магния 1,737 г см и уплотненного 1,739 г/сл . Температура плавления 651 С, кипения 1107° С, скрытая теплота плавления 70 кал/г. Теплопроводность 0,37 кал см-сек удельная теплоемкость в кал г-°0. 0,241 при 0° С 0,248 при 20° 0,254 при 100 С, и 0,312 при 650° С. Коэффициент линейного расширения 25-10 +0,0188 ° (в пределах от О до 550° С). Удельное электросопротивление при 18° С 0,047 ом-мм Ы. Стандартный электродный потенциал 2,34 в. Электрохимический эквивалент 0,454 г/а ч. Магний неустойчив против коррозии, образующаяся поверхностная окисная пленка не защищает массу металла. При повышении температуры, особенно, если  [c.82]

К (при 0—ЮО С). Парамагнетик, магн. восприимчивость / = 0,373-10 . Теплопроводность 59—71 Вт/(м К) Термич. коэф. линейного расширения  [c.338]

Теплоемкость и коэффициент линейного расширения магния  [c.62]

Железо, железоникелевые сплавы с низким коэффициентом линейного расширения Свинец и его сплавы Магний  [c.52]

Высокое содержание кремния обеспечивает хорошие литейные свойства и низкий коэффициент линейного расширения. Жаропрочность обеспечивают добавки меди, никеля и магния.  [c.686]

Для создания металлических КМ с еще более малой плотностью применяется магний. Композиционные материалы на основе магния на 30% легче, чем сплавы алюминия. У металлических КМ на основе магния хорошие удельные свойства, стабильный температурный коэффициент линейного расширения в широком диапазоне температур, что достигается за счет комбинаций свойств матрицы и волокна и может регулироваться в зависимости от конкретных условий использования. Такие материалы можно получать в форме отливок, включая плоские плиты, трубы, прутки и изделия специальной формы.  [c.874]

Системы углеродные волокна—алюминий и углеродные волокна—магний перспективны для использования в авиационной технике, а также в космосе благодаря высоким значениям удельной прочности и жесткости, малому температурному коэффициенту линейного расширения и сравнительно высокой теплопроводности.  [c.874]


Коэффициенты линейного расширения серебра, флюорита, фтористого лития, фтористого. магния и стекла соответственно равны 20 10 град , 20 10-8 град- 40 10- град- 15 10- град- и 4 10 <= град .  [c.268]

Магний — металл светло-серого цвета. Температура плавления 650° С. Кристаллическая структура — гексагональная с периодами а = 3,2030/сХ и с = 5,2002 кХ, с а = 1,62354. Характерной особенностью магния является его малая плотность — 1,73 г см против 2,7 г ст для алюминия и 9 г/с.и - для меди. Коэффициент линейного расширения составляет 26-ЬЮ- мм1 (мм-град). Технический магний поступает под маркой Мг1 и содержит 99,92% Mg. Основные примеси Ре, 3 , М , Ка, А , Мп, Си. Механические свойства деформированного и отожженного магния (листы) а = 19 кГ/мм , 00,2 = 9 кГ/мм 5=11%, НВ 40, = 4-500 кГ/мм . На воздухе магний легко воспламеняется и горит с выделением большого количества тепла и ослепительно белого света. Магний используется в пиротехнике, химической промышленности как осушитель и для синтеза органических препаратов и т. д.  [c.364]

Магний — щелочноземельный металл, второй группы Периодической системы элементов Д. И. Менделеева, порядковый номер 12 (см. табл. 1), атомная масса 24,312. Цвет светло-серый. Характерны.м свойством магния является малая плотность 1,74 г/см . Температура плавления 650°С. Кристаллическая решетка гексагональная (а = 3,203, с=5,2002 А, с/а= 1,62354). Теплопроводность магния значительно меньше, чем алюминия [0,3 кал/(см-с-°С)], а коэффициенты линейного расширения примерно одинаковые (26,1-Ю" при 20—100°С). Технический магний Мг1 содержит 99,92% g. В качестве примесей присутствуют Ре, Si, N1, Ыа, А1, Мп, Си. Вредными примесями являются Ре, N1, Си и 5 , снижающие коррозионную стойкость магния. Механические свойства литого магния Ов=И,5 кгс/мм  [c.381]

На рис. 213 представлены зависимости влияния различных легирующих присадок на коэффициент линейного расширения алюминия в интервале температур 20—100° С. Как следует из рис. 213, бериллий, железо, никель, хром и кремний в значительной степени понижают к. л. р. алюминия [15—17]. Наиболее сильное влияние из указанных элементов оказывает железо. Магний  [c.491]

В табл, 3-23 приведены физико-механические свойства ряда сплавов в высококоэрцитивном состоянии по данным И. В, Кондратьева [3-81]. Сплавы рассматриваемой системы характеризуются относительно низкой теплопроводностью коэффициент линейного расширения достаточно высок (по сравнению со сталями). Высокая хрупкость сплавов является одной из причин ограничения использования магнитов, как конструкционного элемента. В некоторых случаях магнит заключают в защитную оболочку и используют только как источник магнитного поля. Склонность к хрупкому разрушению связана со следующими причинами  [c.185]

Магний обладает высоким коэффициентом линейного расширения (а = = 29 10 ). Поэтому сварка сплавов на его основе осложняется большой склонностью свариваемых узлов к короблению.  [c.523]

Для получения высококачественных конструкционных металлов изготовляются сплавы алюминия с медью, цинком, никелем, кремнием, магнием, марганцем и сурьмой. Их удельный вес составляет 2,6—3 точка плавления находится между 570 и 650° С и коэффициент линейного расширения между 20-10 и 27-10 . При длительном нагреве свыше 150° С прочность всех алюминиевых сплавов в горячем состоянии значительно снижается.  [c.297]

В табл. 1 сопоставлены основные физические и механические константы для чистого титана, а также для железа, меди, алюминия, магния и никеля. Обращают внимание малая теплопроводность, небольшой коэффициент линейного расширения и высокое электросопротивление титана по сравнению с другими приведенными в таблице металлами, а также значительно более низкий модуль нормальной упругости, чем у железа и никеля.  [c.5]

Плотность литого магния 1,737 г/см и уплотненного 1,739 г/см температура плавления 651 °С, кипения — 1107 °С скрытая теплота плавления 70 кал/г теплопроводность 0,376 кал/(см с °С) удельная теплоемкость, кал/(г °С) 0,241— при О °С 0,248 — при 20 °С 0,254 — при 100 °С 0,312 — при 650 °С коэффициент линейного расширения 26 10" (в пределах 0-550 °С).  [c.44]


Коробление вызвано большой величиной коэффициента линейного расширения и низким модулем упругости сплавов алюминия и магния. Поэтому при сварке необходимо прибегать к жесткому  [c.319]

Магний — пластичный металл блестящего серебристо-белого цвета. Плотность литого магния 1,737 г/см и уплотненного 1,739 г/см . Температура плавления 65ГС, кипения — 1107° С. Скрытая теплота плавления 70 кал/г. Теплопроводность 0,376 кал/(см-с-°С). Удельная теплоемкость, кал/(г-°С 0,241 — при 0° С 0,248 — при 20° С 0,254 — при 100 С и 0,312 — при 650° С. Коэффициент линейного расширения 25 10 +0,0188 г° (в пределах О—550° С). Удельное электрическое сопротивление при 18° С 0,047 Ом/(мм /м). Стандартный электродный потенциал 2,34 В. Электрохимический эквивалент 0,454 г/(А-ч). Магний неустойчив против коррозии, образующаяся поверхностная окисная пленка не защищает массу металла. Магний горюч, порошок или тонкая лента из него сгорают в воздухе с ярким ослепительным пламенем. Используется в магние-термии, в качестве твердого топлива — в реактивной технике. При повышения температуры возможно самовоспламененпе магниевого порошка или стружки. Магний устойчив против щелочей, фтористых солей, плавиковой кислоты и т. д. Чистый магний в качестве конструкционного материала почти не ис-по.льзуется, но является основой эффективных магниевых сплавов. Применяется в производстве стали, высокопрочного (магниевого) чугуна, для катодной защиты стали.  [c.145]

Микролит корундовый (спеченный корунд) — синтетический материал микрокристаллического строения, получаемый из зерен (0,5—0,75 мкм) порошка глинозема высшего качества с введением модификатора (0,6—1,0% окись магния) путем спекания сформированных изделий при 1750° С с последующим кратковременным (5—10 мин) обжигом в области температурпого максимума. Выпускается промышленной марки ЦМ-332 в виде резцовых пластинок, фпльер, сопл, опор п других изделий, готовых к употреблению. Плотность 3,92— 3,96 г/см твердость HRA 92—93 при 20° С и 82 — при 1000° С предел прочности прп изгибе 45—55 кгс/см , дри сжатии 350—500 кгс/см красностойкость около 1200° С коэффициент линейного расширения 8,5 10" в зоне от 20 до 800° С. В областях рационального применения режущий инструмент имеет стойкость, превышающую в 2 раза п более стойкость твердосплавного инструмента износостойкость микролитовых изделий в десятки раз превышает стойкость аналогичных металлических.  [c.411]

В свободном виде — серебристо-серый металл, решётка кубич. объёмноцентрированная, постоянная решётки а = 0,330021 нм. Платность 8,570 кг/дм , 7пл= =2469 °С (по др. данным, 2500 °С), <кип. по разл, данным, от 4760 до 4927 С. Теплота плавления 27,6 кДж/моль, теплота испарения 661 кДж/моль, темп-ра Дебая 223—276,2 К. Работа выхода электрона 3,99 эВ. Уд. электрич. сопротивление Н. чистотой 99,9% составляет 0,15 мкОм-м (при 300 К), температурный коэф. сопротивления 3,95-10 К (273—373 К). Темп-ра перехода в сверхпроводящее состояние 9,25 К. Парамагнитен, магн. восприимчивость 2,20-Ю (при 298 К). Коэф. теплового линейного расширения  [c.356]

В свободном виде О.— серебристо-белый металл. Известны 3 модификации О. ниже 13,12 °С устойчива -модификация, обладающая кубпч. структурой типа алмаза (пост, решётки а = 0,65043 нм серое О.) выше 13,2 °С устойчива р-модификация с тетрагональной решёткой (а — 0,58312 нм, с = 0,31814 нм белое О.) при темп-ре 173—231,84 °С существует -Sn с ромбич, кристаллич. структурой. Переход > а сопровождается резким уменьшением плотности, в результате чего металл рассыпается в серый порошок. Скорость перехода максимальна при —33 °С переход р -> а ускоряется при появлении на белом О. пылинок (зародышей) серого О. ( оловянная чума ). Плотность a-Sn 5,846 кг/дм , p-Sn 7,295 кг/дм (при 20 °С) inn 231,91 °С (по темп-ре плавления О. часто калибруют термопары), г ип = 2620°С (по др. данным, 2270 °С), теплота плавления 7,19 кДж/моль. Темп-ра Дебая 200 К (p-Sn) и 212 1 (a-Sn). Темп-ра перехода в сверхпроводящее состояние 3,722 К. Уд. электрич. сопротивление 0,128 мкОи-м (при 293 К). Термин, козф. сопротивления 4,5.10 (при 273—293 К). О. парамагнитно, уд. магн. восприимчивость 0,312-10" (a-Sn при 280 К) и 0,026-10 (p-Sn при 293 К). Коэф. теплового линейного расширения 26,2-10  [c.404]

В свободном виде мягкий серебристо-белый металл, с кубич. объёмноцентриров. решёткой с параметром а = 0,570 нм. Плотность 1,5248 кг/дм , = 39,э С, кип = 685 °С. Уд. теплоёмкость Ср = 31,09 Дж/моль-К, теплота плавления 2,192 кДж/моль, теплота сублимации 68,59 кДж/моль. Уд. электрич. сопротивление 0,1125 мкОм-и (при 0°С), термич. коэф. электрит, сопротивления 4,7-10" К" - (при 0—25 °С). Парамагнетик, магн. восприимчивость х — 6,198-10". Темп-ра Дебая 55К. Теплопроводность 35,6 Вт/(м К) (при 20 °С). Термич, коэф. линейного расширения 9-10" К (при 0 30 °С).  [c.402]

В свободном виде серебристый металл. При низких темп-рах устойчив < -Sm с ромбоэдрич. крйсталлич. структурой, п аметры решётки а = 0,3626 нм и с — 2,618 нм. При высоких темп-рах устойчив p-Sm с объёмноцентрировавяой кубич. структурой с параметром решётки а = 0,407 нм,, Темп-ра перехода а р 917°С (по др, данным, 855 С). Плотность a-Sm 7,537 кг/дм , p-Sm 7,40 кг/дм , = 1073 С, ок. 1800°С. Уд. теплоёмкость Ср — 29,5 Дж/(моль.К), теплота плавления 8,61 кДж/моль. Те. ш-ра Дебая 148 К. Теплопроводность металлич. Sm 13,3 Вт/(м-К), коэф. линейного расширения 10,4-10 К (при 298 К). Уд. электрич, сопротивление 1,05 мкОм-м (при 293 К), термич. коэф. электрич. сопротивления 1,48-10 К (при 273—373 К). С.— парамагнетик, магн. восприимчивость 8,49-10 . Тв, по Брине л ЛЮ С. чистотой 99,5% 343—441 МПа, модуль нормальной упругости 34,1 ГПа, модуль сдвига 126,5 ГПа.  [c.406]

С устойчив а-Зс с гексагональной решёткой, параметры к-рой а = 0,33080 и с — 0,52653 нм при темп-рах от 1336 °С до д = 1541 °С существует Р-8с с объёмиоцентриров. кубич. решёткой, параметр к-рой а = 0,4541 нм. Плотность 05-Зс 3,020 кг/дм , <кип = 2850 °С, теплоёмкость Ср = 25,5 Дж/ моль-К), теплота плавления 14,1 кДж/моль, теплота испарения 315 кДж/моль. Темп-ра Дебая 231 К. Уд. электрич. сопротивление 0,64 мкОм-м (при 20 °С), термин, коаф. электрич. сопротивления 2,463-10 (при 25— 10О °С). Слабый парамагнетик, магн. восприимчивость а с 6,177-10- , Термин, коэф. линейного расширения 1,14-10 . К" (при 400 °С). Теплопроводность 15,5 Вт/(м-К) (при 18 °С). Твёрдость по Бринеллю С. чистотой 99% 750—1000 МПа, модуль нормальной упругости при растяжении отожжённого С. чистотой 99,1% 77 ГПа, модуль сдвига 31,9 ГПа, Химически активен, особенно при повыш. темп-рах. В соединениях проявляет степени окислеиия -(-3 и - -2 (реже).  [c.537]


В свободном виде — мягкий серебристо-серый металл. Кристаллич. решётка гекса10нальная плотноупакованная с параметрами = 253,74 пм и с=555,8 пм. Плотность 9,314 кг/дм Гпл= 545 С, ок. 1950 С, геплоёмкость С , = 27,06 Дж/(моль К), теп.пота нлавлсния 16,88 кДж/моль. теплота сублимации 215,8 кДж/моль, теплота кипения 191, кДж/моль. Темп-ра Дебая 167 К. Ферромагнетик, магн. восприимчивость 154 10 (пря 20 О. точка Кюри 22 К. Уд. электрич. сопротивле)1ие 0,90 мкОм м (при 20 С), температурный коэф. электрич. сопротивления i,95 10 K (при О—100 С). Теплопроводность моно-кристаллич. Т. 14—24 Вт/(м К) (при 300 К), температурный коэф. линейного расширения 13,3 10 К (при 298 К), Тв. по Бринеллю Т. чистотой 99% 539,6 МПа.  [c.171]

Голубовато-серебристый металл. При темп-рах 20— 1830 °С существует а-Сг с кубич. обьёмноцентрированной кристаллич. структурой, параметр решётки д=288,4 пм при более высоких темп-рах возможно существование Р-Сг с кубич. гранецентрированной рещёткой. Плотн. 7,19 кг/дм , л=1890 °С (по др. данным, 1877 "С), яп = 2680 С по др. данным, 2200 °С). Уд. теплоёмкость с. = 23,3 Дж/(моль-К), теплота плавления 21 кДж/моль. Характеристич. темп-ра Дебая 0д = 357 К. Уд. электрич. сопротивление 0,150 мкОм м (при 300 К), температурный коэф. электрич. сопротивления 3,04-10 (при 50— 100 С). Парамагнитен, магн. восприимчивость 3,5-10 (при 0 С) и 4,3 10 (при 1440 °С). Ниже 312 К переходит в антиферромагн. состояние. Теплопроводность 88,6 Вт/(м - К) (при 20 °С). Температурный коэф. линейного расширения 4,4 10 (при 10—90 °С). Модуль нормальной упругости чистого Сг 288,1 ГПа (при 20 °С). Тв. по Виккерсу 1060 МПа.  [c.415]

Золотисто-жёлтый металл. Обладает кубич. объёмно-центрированной решёткой с параметром а = 614,1 пм. / л = 38,39 С, =670 "С (по др. данным, 667,7 "С). Плоти. 1,9039 кг/дм (при 20 С). Уд. теплоёмкость 32,7 кДж/(моль - К), уд. теплота плавл. 2,09 кДж/моль. Характеристич. темп-ра Дебая 0д = 39,2 К. Температурный коэф. линейного расширения 97-10" К" (при О °С). Магн. восприимчивость +0,22 10 Уд. электрич. сопротивление 0,1830 мкОм м (при О С), температурный коэф. электрич. сопротивления 6,0-10" К" (при О— 18 °С). Характеризуется низкими механич. характеристиками, модуль нормальной упругости 1,7 ГПа (при комнатной темп-ре).  [c.423]

Свстло-серый металл. Ниже 863 С устойчив a-Zr с гексагональной плотноупакованной кристаллич. структурой, параметры решётки а = 322,3 пм, г= 514.7 пм при более высоких темп-рах (до f = (1852 1855) С] устойчив P-Zr с кубической объёмноцентрир. решёткой. (, = 3600— 3700 "С. Плотность 6,50 кг/дм Уд. теплоёмкость Ср = = 25,3 Дж/(моль-К), уд. теплота плавл. 14,6 кДж/моль. Характеристич. темп-ра Дебая в пределах 237—310 К. Температурный коэф. линейного расширения 5,9 -10 К (при О—593 К). Парамагнитен, магн. восприимчивость Х= + 1,4-10 (при 18 °С). Уд. электрич. сопротивление  [c.440]

Бериллий обладает эффективным сечением захвата тепловых нейтронов, большой проницаемостью для мягкого рентгеновского излучения (в 17 раз больше, чем у алюминия), высокой отражательной способностью, малым коэффициентом линейного расширения, хорошей коррозионной стонко-аью, сравнительно высокой прочностью, но низкой пластичностью. Бериллий имеет уникальный модуль упругости. Если для большинства металлов и промышленных сплавов (за исключением сплавов типа 1420) значение удельного модуля упругости E/(pg) колеблется в пределах (2,3—2,6) 10 км, то удельный модуль упругости бериллия достигает 16,6-10 км, а сплавов бериллия с алюминием и магнием 10,5-10 км (табл. 78). Наряду с ценными техническими свойствами бериллий и его соединения обладают резко выраженными токсическими свойствами. Наиболее токсичными являются химические соединения бериллия, особенно хлористые и фтористые. Аэрозоли и мелкодисперсные частицы бериллия, его сплавов и соединений воздей-  [c.321]

Высокий термич. коэфф. линейного расширения магния способствует большой склонности его к коробле1 ИЮ при сварке.  [c.147]

В сплавах А1—Mg более широкая, чем в сплавах А1—81, область твердых растворов с предельной растворимостью магния в алюминии — 17,4 % (по массе) при температуре эвтектического превращения 450 °С. В равновесии с алюминиевым твердым раствором находится р-фаза Mg5Al8(36 % Мд) [3]. Эта фаза входит по составу в oблa fь гомогенности (34,8 -— 37,1 % M.g) и соответствует большинству данных, характеризующих кристаллическую структуру [3]. р.-фаза образует с алюминиевым твердым раствором эвтектику, содержащую около 34 % Mg. Кроме того, если коэффициенты линейного расширения кремния и алюминия отличаются друг от друга более чем в 6 раз, то их значения для алюминии и магния довбльнЬ близки. Поэтому эффект от термоциклирования таких разных по своему химическому и структурному составам материалов также должен быть различным, а это дает более глубокие представления для анализа влияния ТЦО на структуру и свойства алюминиевых сплавов.  [c.48]

Магний — легкий пластичный металл серебристо-белого цвета. Плотность 1,74, температура плавления 650°, кипения — 1107°. Скрытая теплота плавления 70 кал/е. Увеличение гбъема при плавлении 4,2%. Удельная теплоемкость 0,25 кал г °С (при 25°). Теплопроводность 0,37 кал1см сек °С (при 20°). Коэффициент линейного расширения 25,5 10 26,2 10 и 27,0 10 соответственно до 100, 200 и 300°. Удельное электросопротивление при 18° 0,047 ом-мм /м. Температурный коэффициент электросопротивления 0,0039. Стандартный электродный потенциал — 2,34 в. Электрохимический эквивалент 0,454 г/а-ч. Чистый магний неустойчив против коррозии и при повышении температуры интенсивное окисление может привести к самовоспламенению, особенно если магний находится в виде тонкой стружки, порошка. При транспортировании и хранении магний должен быть заш ищен от влажности и атмосферных осадков. При длительном хранении следует принимать специальные меры заищты. Чистый магний вследствие невысоких механических свойств в качестве конструкционного материала не применяется.  [c.131]

Щелочные окислы сильно повышают величину а эмалевых покрытий. Соответствующие им парциальные коэффициенты достигают значений 395-10" 1/°С для NagO и 465-10" 1/°С для КгО. Двуокись кремния, титана, окись магния и особенно AI2O3 и ZrOa снижают коэффициент линейного расширения эмалей и стекол.  [c.94]

Повышение термической стойкости изделий при вводе талька и дунита обусловлено взаимодействием окиси магния этих материалов с алюмосиликатом основных глин с образованием минерала кордие-рита (2Мд0-2А120-55102), характеризующегося низким температурным коэффициентом линейного расширения, а при вводе щелочесодержащих плавней, например нефелин-сиенита, оно связано с на-  [c.284]

Снодуменовый материал ЛС-9 отличается низким ТК линейного расширения, высокой стойкостью к термоударам, изготовляется из каолина, кварца и углекислого лития обжигом до 1 200—1 300 С и может быть применен в качестве электроизоляционного материала для изготовления футеровки электропечей, защитных трубок термопар, различного рода радио- и электроизоляторов, к которым предъявляются требования постоянства размеров в условиях изменения температуры. Дальнейшее улучшение свойств материалов на основе алюмосиликатов лития может быть достигнуто введением в состав массы до 8% окиси магния.  [c.359]

Алюминиевые и магниевые сплавы. Применение алюминиевых и магниевых сплавов в технике и строительстве обусловлено их малой плотностью (2,7 и 1,74 г/см ), повышенной хладостойкос-тью, коррозионной стойкостью в окислительных средах и низкой температурой плавления (температура плавления чистого алюминия 660 °С, чистого магния — 650 °С), высокими тепло- и электропроводностью, повышенными по сравнению со сталью коэффициентами линейного расширения, низким модулем упругости.  [c.316]



Смотреть страницы где упоминается термин Магний Линейное расширение : [c.320]    [c.470]    [c.6]    [c.36]    [c.148]    [c.202]    [c.440]    [c.128]    [c.355]    [c.284]    [c.263]    [c.389]   
Машиностроение Энциклопедический справочник Раздел 1 Том 1 (1947) -- [ c.451 ]



ПОИСК



Линейное расширение

Магний

Магний Коэффициент линейного расширени

Магний и магниевые сплавы Теплоемкость и коэффициент линейного расширения магния



© 2025 Mash-xxl.info Реклама на сайте