Сплавы металлов таблица

Сплавы металлов таблица

Сплавы металлов таблица

Справочник



=== Скачать файл ===



















Температура плавления разных металлов в таблице

Свойства металлов и сплавов (общие)

Почти все металлы, имеющие промышленное значение, используются в виде сплавов см. Так, например, все выплавляемое железо почти целиком идет на изготовление обычных и легированных сталей, а также чугунов. Дело в том, что сплавлением с некоторыми компонентами можно существенно улучшить свойства многих металлов. Аналогичным образом могут быть улучшены электрические, магнитные и термические свойства. Многие металлы, скажем магний, выпускают высокочистыми, чтобы можно было точно знать состав изготавливаемых из него сплавов. Число металлических сплавов, применяемых в наши дни, очень велико и непрерывно растет. Их принято разделять на две большие категории: Ниже перечисляются наиболее важные сплавы промышленного значения и указываются основные области их применения. Сталей производится гораздо больше, чем каких-либо других металлов и сплавов, и все виды их возможных применений трудно было бы перечислить. Легированные стали находят применение в машиностроении всех видов и в производстве быстрорежущих инструментов. Важным компонентом чугуна является также кремний. Из чугуна можно отливать самые разнообразные и очень полезные изделия, например крышки для люков, трубопроводную арматуру, блоки цилиндров двигателей. В правильно выполненных отливках достигаются хорошие механические свойства материала. Сплавы на основе меди. Латуни применяются в производстве различных мелких деталей, где требуются хорошая обрабатываемость и формуемость. Сплавы меди с оловом, кремнием, алюминием или бериллием называются бронзами. Например, сплав меди с кремнием носит название кремнистой бронзы. Обычный припой третник представляет собой сплав примерно одной части свинца с двумя частями олова. Он широко применяется для соединения пайки трубопроводов и электропроводов. Из сурьмяно-свинцовых сплавов делают оболочки телефонных кабелей и пластины аккумуляторов. Подшипниковые сплавы на основе свинца, называемые баббитами, обычно содержат олово, сурьму и мышьяк. Современная промышленность нуждается в легких сплавах высокой прочности, обладающих хорошими высокотемпературными механическими свойствами. Основными металлами легких сплавов служат алюминий, магний, титан и бериллий. Однако сплавы на основе алюминия и магния не могут применяться в условиях высокой температуры и в агрессивных средах. Алюминиевые сплавы экономичны, легкодоступны, прочны при низких температурах и легко обрабатываемы они легко куются, штампуются, пригодны для глубокой вытяжки, волочения, экструдирования, литья, хорошо свариваются и обрабатываются на металлорежущих станках. Но благодаря образованию защитной оксидной пленки они проявляют хорошую коррозионную стойкость в большинстве обычных агрессивных сред. Эти сплавы хорошо проводят электричество и тепло, обладают высокой отражательной способностью, немагнитны, безвредны в контакте с пищевыми продуктами поскольку продукты коррозии бесцветны, не имеют вкуса и нетоксичны , взрывобезопасны поскольку не дают искр и хорошо поглощают ударные нагрузки. Благодаря такому сочетанию свойств алюминиевые сплавы служат хорошими материалами для легких поршней, применяются в вагоно-, автомобиле- и самолетостроении, в пищевой промышленности, в качестве архитектурно-отделочных материалов, в производстве осветительных отражателей, технологических и бытовых кабелепроводов, при прокладке высоковольтных линий электропередачи. Примесь железа, от которой трудно избавиться, повышает прочность алюминия при высоких температурах, но снижает коррозионную стойкость и пластичность при комнатной температуре. Кобальт, хром и марганец ослабляют охрупчивающее действие железа и повышают коррозионную стойкость. При добавлении лития к алюминию повышаются модуль упругости и прочность, что делает такой сплав весьма привлекательным для авиакосмической промышленности. К сожалению, при своем превосходном отношении предела прочности к массе удельной прочности сплавы алюминия с литием обладают низкой пластичностью. Магниевые сплавы легки, характеризуются высокой удельной прочностью, а также хорошими литейными свойствами и превосходно обрабатываются резанием. Поэтому они применяются для изготовления деталей ракет и авиационных двигателей, корпусов для автомобильной оснастки, колес, бензобаков, портативных столов и т. Некоторые магниевые сплавы, обладающие высоким коэффициентом вязкостного демпфирования, идут на изготовление движущихся частей машин и элементов конструкции, работающих в условиях нежелательных вибраций. Магниевые сплавы довольно мягки, плохо сопротивляются износу и не очень пластичны. Они легко формуются при повышенных температурах, пригодны для электродуговой, газовой и контактной сварки, а также могут соединяться пайкой твердым , болтами, заклепками и клеями. Такие сплавы не отличаются особой коррозионной стойкостью по отношению к большинству кислот, пресной и соленой воде, но стабильны на воздухе. Магниевым сплавам можно также придать блестящую поверхность либо плакировать медью, никелем и хромом, нанеся предварительно покрытие погружением в расплавленный цинк. Анодирование магниевых сплавов повышает их поверхностную твердость и стойкость к истиранию. Титановые сплавы превосходят как алюминиевые, так и магниевые в отношении предела прочности и модуля упругости. Их плотность больше, чем всех других легких сплавов, но по удельной прочности они уступают только бериллиевым. При достаточно низком содержании углерода, кислорода и азота они довольно пластичны. Электрическая проводимость и коэффициент теплопроводности титановых сплавов малы, они стойки к износу и истиранию, а их усталостная прочность гораздо выше, чем у магниевых сплавов. Титановые сплавы достаточно стойки к действию гидроксидов, растворов солей, азотной и некоторых других активных кислот, но не очень стойки к действию галогеноводородных, серной и ортофосфорной кислот. Они допускают электродуговую сварку в атмосфере инертного газа аргона или гелия , точечную и роликовую шовную сварку. Обработке резанием они не очень поддаются схватывание режущего инструмента. Плавка титановых сплавов должна производиться в вакууме или контролируемой атмосфере во избежание загрязнения примесями кислорода или азота, вызывающими их охрупчивание. Из титанованадиевых сплавов изготавливается легкая броня для кабин боевых самолетов. Пластичный бериллиевый сплав можно получить, например, вкрапляя хрупкие зерна бериллия в мягкую пластичную матрицу, такую, как серебро. Бериллий превосходит все известные металлы по удельной прочности. В сочетании с низкой плотностью это делает бериллий пригодным для устройств систем наведения ракет. Модуль упругости бериллия больше, чем у стали, и бериллиевые бронзы применяются для изготовления пружин и электрических контактов. Чистый бериллий используется как замедлитель и отражатель нейтронов в ядерных реакторах. Благодаря образованию защитных оксидных слоев он устойчив на воздухе при высоких температурах. Он может вызывать серьезные заболевания органов дыхания и дерматит. НЕКОТОРЫЕ ВАЖНЫЕ СПЛАВЫ состав и механические свойства Таблица 2. НЕКОТОРЫЕ ВАЖНЫЕ СПЛАВЫ физические свойства, характеристика и применение Таблица 3. Производство и литье сплавов цветных металлов. Найти ' СПЛАВЫ ' на document. Т акже вы можете: История Гуманитарные науки Культура и Образование Медицина Наука и техника Науки о Земле Страны мира Спорт.

Asus x552wa bing sx137b схема

Какие суждения относящиесяк данной схеме

Журнал регистрации пко образец

Магазин золотое руно нефтекамск каталог мебели

Татьяна герцик брак по контракту txt

Доска бесплатных объявлений ершов

Коррекционная школа 8 вида характеристика 1 класса

Программой архиватором называют

Поиск пользователя в домене

Бжд витебск расписание

Стих не жалей о том что была

Что бы вы сделали фильм 2012

Кип лекарство инструкция по применению для детей

Соотношение размера ноги и роста человека таблица

Большие пятые точки

Заточка ножей для стрижки волос своими руками

Социально экономическая характеристика испании

Рассказ родительный падеж автор

Основные события 1945 года великой отечественной войны

Схема литий ионного аккумулятора

Report Page