Заглавная страница Избранные статьи Случайная статья Познавательные статьи Новые добавления Обратная связь FAQ Написать работу КАТЕГОРИИ: ТОП 10 на сайте Приготовление дезинфицирующих растворов различной концентрацииТехника нижней прямой подачи мяча. Франко-прусская война (причины и последствия) Организация работы процедурного кабинета Смысловое и механическое запоминание, их место и роль в усвоении знаний Коммуникативные барьеры и пути их преодоления Обработка изделий медицинского назначения многократного применения Образцы текста публицистического стиля Четыре типа изменения баланса Задачи с ответами для Всероссийской олимпиады по праву
Мы поможем в написании ваших работ! ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?
Влияние общества на человека
Приготовление дезинфицирующих растворов различной концентрации Практические работы по географии для 6 класса Организация работы процедурного кабинета Изменения в неживой природе осенью Уборка процедурного кабинета Сольфеджио. Все правила по сольфеджио Балочные системы. Определение реакций опор и моментов защемления |
Применение бериллия и его сплавовСодержание книги
Поиск на нашем сайте
Ракетная техника является основным потребителем бериллия. Из него изготовляют панели обшивки, лонжероны, конусы. Бериллий и бериллиды используют в системах управления и наведения ракет, в гироскопах. Очень перспективно применение бериллия в зеркалах оптических приборов, используемых в космосе. Он обеспечивает им необходимые свойства – низкую плотность, высокую жесткость и прочность, размерную конфигурационную и термическую стабильность, высокую отражательную способность. В космических кораблях из бериллия изготавливают системы антенн, в космических кораблях «Аполлон» изготавливался командный отсек лунной кабины. Из бериллия выполняют крупногабаритные панели с солнечными батареями, теплозащитные экраны. В ряде случаев он пригоден и для деталей ракетных двигателей, в том числе камер сгорания и сопел. Высокая замедляющая способность, малое сечение поглощения нейтронов, большое сечение их рассеяния и достаточная стойкость в условиях облучения делают бериллий незаменимым материалом для замедлителей и отражателей нейтронов в атомной технике.
Резюме. Высокие значения удельной прочности и жесткости бериллия делает его уникальным материалом для авиа- и ракетостроения. Легирование бериллия алюминием и магнием позволяет получить удачное сочетание прочности и пластичности. Однако для более широкого использования этих сплавов необходимо решать несколько вопросов: чистоты от примесей, повышение технологической пластичности и др. Другие ценные материалы на основе бериллия – бериллиды, требуют проведения более детальных исследований. АЛЮМИНИЙ И ЕГО СПЛАВЫ
Ключевые слова: алюминий, деформируемые, литейные и порошковые сплавы, нетермоупрочняемые и термоупрочняемые сплавы, авиаль, дуралюмин, силумин, САП, САС. Алюминий – металл серебристо-белого цвета, имеет ГЦК решетку, полиморфных превращений не имеет. Его плотность – 2,7 г/см3, температура плавления – 660 °С. Он характеризуется высокой электро- и теплопроводностью, высокой пластичностью и малой прочностью. Механические свойства алюминия: σв = 60…80 МПа, δ = 40…50 %, НВ 25, Е = 70 ГПа. Алюминий обладает хорошей коррозионной стойкостью в атмосфере и в среде многих органических кислот, что обусловлено образованием на его поверхности сплошной тонкой (≈ 5 нм) и плотной оксидной пленки Al2O3. По масштабам производства и потребления алюминий занимает второе место после железа. Отечественная промышленность выпускает первичный алюминий трех сортов: особой чистоты (А999), высокой чистоты (А995…А95) и техническойчистоты (А85…А0). В обозначении марки буква «А» означает алюминий, а последующие цифры указывают десятые, сотые и тысячные доли процента содержания алюминия. Например, алюминий марки А995 содержит не менее 99,995 % Al, марки А6 – 99,6 % Al, марки А0 – 99,0 % Al. Алюминий особой и высокой чистоты применяется для лабораторных и специальных целей, алюминий технической чистоты – для технических целей (выпуск деформируемого полуфабриката, получения сплавов и др.). Основные примеси в алюминии – Fe и Si. Железо и кремний практически не растворимы в твердом алюминии и образуют тройные промежуточные фазы α (Fe2SiAl6) и δ (FeSiAl5), которые приводят к повышению прочности и снижению пластичности. Марки и содержание алюминия в техническом алюминии (ГОСТ 4784–97) приведены в табл. 3.1. Большой объем производства полуфабрикатов из технического алюминия составляют листы, проволока, прутки, трубы, которые применяются в отожженном (М), полунагартованном (Н2) или нагартованном (Н), горячекатаном (ГК) состояниях. Механические свойства технического алюминия в состоянии М составляют σв = 60 МПа, δ = 20…28 %, в состоянии Н – σв = 130…145 МПа, δ = 3…5 % и в состоянии ГК – σв = 70 МПа, δ = 15 %. Алюминий не упрочняется термической обработкой. Для полного разупрочнения нагартованного алюминия применяют отжиг при температурах 300…500 °С с охлаждением на воздухе или в воде. Для частичного снятия упрочнения нагартованного алюминия проводят отжиг при 150…300 °С. Таблица 3.1 Химический состав технического алюминия
Алюминий обладает высокой технологической пластичностью, сваривается всеми методами сварки. Обрабатываемость резанием плохая вследствие высокой вязкости.
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Последнее изменение этой страницы: 2020-12-09; просмотров: 176; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы! infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 216.73.217.128 (0.007 с.) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||