GeoSELECT.ru



Металлургия / Реферат: Черные металлы в конструкциях РЭС (Металлургия)

Космонавтика
Уфология
Авиация
Административное право
Арбитражный процесс
Архитектура
Астрология
Астрономия
Аудит
Банковское дело
Безопасность жизнедеятельности
Биология
Биржевое дело
Ботаника
Бухгалтерский учет
Валютные отношения
Ветеринария
Военная кафедра
География
Геодезия
Геология
Геополитика
Государство и право
Гражданское право и процесс
Делопроизводство
Деньги и кредит
Естествознание
Журналистика
Зоология
Инвестиции
Иностранные языки
Информатика
Искусство и культура
Исторические личности
История
Кибернетика
Коммуникации и связь
Компьютеры
Косметология
Криминалистика
Криминология
Криптология
Кулинария
Культурология
Литература
Литература : зарубежная
Литература : русская
Логика
Логистика
Маркетинг
Масс-медиа и реклама
Математика
Международное публичное право
Международное частное право
Международные отношения
Менеджмент
Металлургия
Мифология
Москвоведение
Музыка
Муниципальное право
Налоги
Начертательная геометрия
Оккультизм
Педагогика
Полиграфия
Политология
Право
Предпринимательство
Программирование
Психология
Радиоэлектроника
Религия
Риторика
Сельское хозяйство
Социология
Спорт
Статистика
Страхование
Строительство
Схемотехника
Таможенная система
Теория государства и права
Теория организации
Теплотехника
Технология
Товароведение
Транспорт
Трудовое право
Туризм
Уголовное право и процесс
Управление
Физика
Физкультура
Философия
Финансы
Фотография
Химия
Хозяйственное право
Цифровые устройства
Экологическое право
   

Реферат: Черные металлы в конструкциях РЭС (Металлургия)



МОСКОВСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ИНСТИТУТ


РАДИОТЕХНИКИ ЭЛЕКТРОНИКИ И АВТОМАТИКИ



Индивидуальное задание по материаловедению

На тему
Черные металлы в конструкциях РЭС



Студента 2-го курса

Факультета РТС
Группы РК-1-01
Якушев Николай.

Преподователь:
Ахмадьярова Д.И.



1. Понятие черных металлов.
В понятие черных металлов входят все металлические материалы
содержащие железо: стали, чугуны и др.
Черным металлам характерны такие свойства как тепло- и
электропроводность, кристаллическая структура, магнитные свойства
(производятся специальные трансформаторные стали, ферриты и др.)

3. Диаграмма Железо-Графит.

Образование стабильной фазы графита в чугуне может происходить в
результате непосредственного выделения его из жидкого раствора или
вследствие распада предварительно образовавшегося цементита.
Процесс образования в чугуне (стали) графита называют графитизацией.
Диаграмма состояния стабильного равновесия показана на рис.87 (штриховые
линии соответствуют выделению графита, а сплошные – выделению цементита).
В стабильной системе при температурах, соответствующих линии C'D',
кристаллизуется первичный графит. При температуре 1153 град С (линия
E'C'F') образуется графитная эвтектика: аустенит + графит.
По линии E'S' выделяется вторичный графит, а при температуре 738 град С
(линия P'S'K') образуется эвтектоид, состоящий из феррита и графита.



Вероятность образования в жидкой фазе метастабильного цементита,
содержащего 6,67% С, значительно больше, чем графита, состоящего только из
атомов углерода. Графит образуется при очень малой скорости охлаждения,
когда степень переохлаждения жидкой фазы невелика.
Ускоренное охлаждение частично или полностью останавливает
кристаллизацию графита и способствует образованию цементита. При охлаждении
жидкого чугуна ниже 1147 град С образуется цементит.
В жидком чугуне присутствуют различные включения (графит, SiO2 ,Al2O3 и
др.). Эти частицы облегчают образование и рост графитных зародышей. При
наличии готовых зародышей процесс образования графита может протекать и при
температурах, лежащих ниже 1147 град С. Этому же способствует легирование
чугуна Si, который вызывает процесс графитизации.
При последующем медленном охлаждении возможно выделение графита из
аустенита и образование эвтектоидного графита в интервале 738-727 град С.


4. Виды термообработки.
Упрочнению термической обработкой подвергаются до 8-10% общей выплавки
стали в стране. В машиностроении объем термического передела составляет до
40% стали, потребляемой этой отраслью.
Основными видами термической обработки являются отжиг, нормализация,
закалка и отпуск.
Отжиг первого рода в зависимости от исходного состояния стали и
температуры его выполнения может включать процессы гомогенизации,
рекристаллизации, снижения твердости и снятия остаточных напряжений.
Характерная особенность этого вида отжига в том, что указанные процессы
происходят независимо от того, протекают ли в сплавах при этой обработке
фазовые превращения или нет. Поэтому отжиг первого рода можно проводить при
температурах выше и ниже температур фазовых превращений (критических точек
А1 и А2 на рис. 87)
Высокий отпуск. После горячей механической обработки сталь чаще имеет
мелкое зерно и удовлетворительную микроструктуру, поэтому не требуется
фазовой перекристаллизации (отжига). Но в следствии ускоренного охлаждения
после прокатки или другой горячей обработки легированные стали имеют
неравновесную структуру – сорбит, троостит, буйнит или мартенсит – и, как
следствие этого высокую твердость. Для снижения твердости сортовой прокат
подвергают высокому отпуску при 650 – 700 гр С (несколько ниже точки А1) в
течение 3 – 15 часов и последующему охлаждению. При нагреве до указанных
температур происходит распад мартенсита и/или бейнита, коагуляция и
сфероидизация карбидов в итоге


снижается твердость. Углеродистые стали подвергают высокому отпуску в тех
случаях, когда они предназначаются для обработки резанием, холодной высадке
или волочения.
Отжиг для снятия остаточных напряжений. Этот вид отжига применяют для
отливок, сварных изделий, деталей после обработки резанием и др., в которых
в процессе предшествующих технологических операций из-за неравномерного
охлаждения, неоднородной пластической деформации и т. п. возникли
остаточные напряжения.
Отжиг второго рода заключается в нагреве стали до температур выше точек
Ас1 или Ас3, выдержке и, как правило, последующем медленном охлаждении. В
процессе нагрева и охлаждения протекают фазовые превращения, определяющие
структуру и свойства стали. После отжига сталь имеет низкую твердость и
прочность при высокой пластичности. В большинстве случаев отжиг является
подготовительной термической обработкой; отжигу подвергают отливки,
поковки, сортовой и фасонный прокат, трубы, горячекатаные листы и т. д.


5. Кодирование черных металлов.
Углеродистые конструкционные стали.
Стали обыкновенного качества (ГОСТ 380 – 88). Углеродистую сталь
обыкновенного качества изготовляют следующих марок:

Марка Ст0 Ст1 Ст2 Ст3 Ст4 Ст5
Ст6


С, % 0,23 0,06- 0,09- 0,14- 0,18- 0,28-
0,28
0,12 0,15 0,22 0,27
0,37 0,49
Mn,% ---- 0,25- 0,25 0,3- 0,4- 0,5-
0,5
0,5 0,5 0,65 0,7
0,8 0,8
Буквы в марке стали обозначают , цифры – условный номер
марки (с увеличением номера возрастает содержание углерода), кроме того,
ГОСТ предусматривает стали с повышенным содержанием марганца (0,8-1,1%) –
Ст3Гпс, Ст3Гсп, Ст5Гпс.
В зависимости от условий и степени раскисления различают стали:
1. спокойные "сп" (Ст1сп, Ст2сп и тд.);
2. полуспокойные "пс" (Ст1пс, Ст2пс и тд.);
3. кипящие "кп" (Ст1кп, Ст2кп и тд.).
Стали обыкновенного качества, особенно кипящие , наиболее дешовые. В
процессе выплавки они наименее очищаются от вредных примесей. Массовая доля
серы должна быть не более 0,05%, фосфора не более 0,04%, а азота не более
0,08%.
С повышением условного номера марки стали возрастает предел прочности и
текучести и снижается пластичность.


Качественные углеродистые стали. Эти стали (ГОСТ 1050-74) выплавляют с
соблюдением более строгих условий в отношеняи состава шихты и ведения
плавки и разливки. К ним предъявляют более высокие требования по
химическому составу и структуре.
Качественные углеродистые стали маркируют цифрами 08, 10, 15, 20, …, 85,
которые указывают среднее содержание углерода в сотых долях процента.
Низкоуглеродистые стали (содержание углерода не более 0,25%) 05кп, 08,
07кп, 10, 10кп обладают невысокой прочностью и высокой пластичностью. Эти
стали без термической обработки применяют для малонагруженных деталей.
Тонколистовую, холоднокатаную сталь используют для холодной штамповки
изделий.
Среднеуглеродистые стали (0,3-0,5% С) 30,35,40,45,50,55 применяют после
нормализации, улучшения и поверхностной закалки для самых разнообразных
деталей во всех отраслях машиностроения.
Стали с высоким содержанием углерода (0,6-0,85 % С) 60, 65,70, 80,85
обладают повышенной прочностью, износостойкостью и упругими свойствами;
применяют их после закалки и отпуска и поверхностной закалки для деталей,
работающих в условиях трения при наличии высоких статических вибрационных
нагрузок.


6. Влияние легирующих элементов.

Влияние кремния и марганца. Содержание кремния в углеродистой, хорошо
раскисленной стали в качестве примеси обычно не превышает 0,37%, а марганца
– 0,8%. Кремний, дегазируя металл, повышает плотность слитка. Кремний,
остающийся после раскисления в твердом растворе, сильно повышает предел
текучести. Это снижает способность стали к вытяжке и особенно к холодной
высадке. В связи с этим в сталях, предназначенных для холодной штамповки и
холодной высадки, содержание кремния должно быть сниженным.

Марганец заметно повышает прочность, практически не снижая пластичности
и резко уменьшая красноломкость стали, т.е. хрупкость при высоких
температурах, вызванную влиянием серы.
Легирование хромистой стали ванадием 0.1 – 0.2% улучшает механические
свойства, такие стали менее склонны к перегреву.
Содержание малибдена в стали повышает ее термоустойчивость.
Примеси титана в стали повышает ее прочностные характеристики.
Примеси алюминия - влияют на магнитные свойства.



7. Применение черных металлов в РЭС.
В РЭС технологической переработке подвергают металлические материалы в
виде:
- листа для изготовления шасси, панелей, кожухов, корпусов, отражателей
антенн;
- прута для изготовления для изготовления деталей стаканчатой формы,
винтов, гаек, заклепок и др.
- профильного проката для изготовления этажерок, рам, направляющих,
каркасов, ферм, консолей и т.д.
- проката трубчатой формы для изготовления волноводных каналов
- порошков для изготовления деталей небольших размеров: вкладышей,
экранов, шайб, деталей коробчатой формы, магнитов.
- Чушки для изготовления различных деталей литьем: радиаторов,
волноводных каналов, деталей коробчатой формы.
По химическому составу металлические материалы делят на черные и
цветные. Черные металлические материалы – это железо и его сплавы. Для
конструкционных деталей используют сплавы на основе железа. Они делятся
на стали (содержание С менее 2,14%) и твердые сплавы.
- сталь углеродистая общего назначения для изготовления заклепок,
крепежа, ручек, рычагов, элементов замка, штырей, шпилек;
- сталь углеродистая качественная конструкционная для изготовления
заклепок, крепежа, деталей коробчатой формы получаемых глубокой
вытяжкой;
- сталь рессорно-пружинная для изготовления пружинных деталей;
- сталь легированная конструкционная для изготовления зубчатых колес,
крепежа, пружин, валов, осей, втулок;
- сталь рессорно-пружинная легированная для изготовления
высококачественных пружин;
- сталь повышенной и высокой обрабатываемости резанием для изготовления
болтов, гаек, осей, валиков, шпилек;
- сталь подшипниковая для изготовления элементов подшипников и деталей
повышенной износоустойчивости, например, элементов осей, петель,
подвижных втулок;
- сплавы специального назначения: коррозионные, быстрорежущие,
термостойкие и др.
В РЭС не применяют чугуны так как они тяжелые и очень хрупкие. Сплавы из
цветных металлов дороги, и как самые дешевые и распространенные
применяют сплавы на основе железа.




Реферат на тему: Шпоры по материаловедению
ВОПРОС 1. Цели и задачи дисциплины. Схема маш. Процесса.
Цель дисциплины – методы изучения св-в мат-ов, сравнение мат., выбор для
различных конструкций.
Выбор мат – пр-во мат – пр-во загот – пр. дет. – сборка узлов – сборка
машин-конт.
Сущ. 3 критерия выбора мат-ов. Этим занимается конструкторское бюро.
Сущ. 3 метода заготовки.
1) Литьё; 2) Обработка давлением; 3) Сварочное пр-во.
Виды пр-ва деталей:
1) Электроиозионные; 2) Лучевая; 3) Ультразвуковая; 4) Аозерная; 5)
Электрохимические.
Тех. Св-ва показ. Отношение мат-ов к различным технол. Про-ва.
1) Литейные св.; 2) Ковкость; 3) Свариваемость; 4) Обр. резанием; 5) др.
виды обработки.

ВОПРОС 2. Основные км, применяемые в машиностроении. Перспективы развития
их пр.
Км – это мат применяемые в машиностроении, для пр-ва деталей машин. Они
делятся на металлические и не металлические.
1) сталь – основной км. Мех св-ва – прочность, хор обраб, пластичность,
недорогая, около 800 млн в год в России.
2) чугун – 350-400 млн. в России
3) Алюминий – в виде сплавов. Россия 1 место по пр-ву.
4) Медь – коррозийная стойкость.
5) титановые сплавы – жаростойкие.
Речь идёт о: совершенстве технологий, повышение качества металлов, более
полное использование мет.

ВОПРОС 3. Физические и химические св-ва км.
Физические св-ва: Показыв отношение мат-ов к различным природным явлениям.
Плотность, электропроводность, теплопроводность, термоэлектронная эмиссия.
Химические св-ва: Показ отношение мат-ов к различным хим процессам –
коррозии, друг к другу, к сферам.

ВОПРОС 4. Механические и технологич св-ва км.
Механические св-ва: показ отношение мат-ов к различным мех воздействиям. По
ним рассчитыв конструкции:
1) Прочность; 2) предел текучести; 3) предел пропорциональности; 4) ударная
вязкость.
Технологические св-ва: показ отношение мет-ов к различным технологиям
обработки.
1) Литейные св-ва – как мат-л относится к литью
2) Ковкость 0 отнош-е м-ов к диф-ям под давлением
3) Свариваемость
4) Обработка резанием
5) отношение к физико-хим методам обработки

ВОПРОС 5. Критерии выбора км.
1) Эксплуатационный – учит. В каких усл-ях будет работать данная машина.
Оценивают физ св-ва, хим св-ва, мех св-ва.
2) Технологический – технологичность, как они будут обрабатываться;
3) Экономический – медные сплавы в 8 раз дороже стали, Ni – 25 раз, титан –
80 раз, родий – 45000 раз.

ВОПРОС 6. Кр. строение мет и сплав.
Все металлы кр тела, состоящие из кр-ов. В каждом отд кр атомы имеют
строгое положение и обр пространственную решётку
Для мет. хар 3 вида решёток:
1) Объёмно-центрированно кубическая (Fe, W, молибден).
2) Гране-центрированно кубическая (Al, Pb, Ni, Au, Ag, Pl).
3) Гексогонально плотноупакованная (кобальт, кадмий).
Св-ва металлов зависят от типа решёток.
Параметры решёток:
1) Период решётки – расстояние между атомами в узлах.
2) Координационное число – кол-во атомов, нах на наим расст от взятого
тела.
3) Базис – кол-во атомов приходящ на 1я.
Чем больше 2 и 3 тем больше атомов нах в ячейке и это плотноупак реш.
Металлы с ОЦК и ГЦК более Тв.

ВОПРОС 7. Реальное строение металлов. Основные деф стр и их влияние на св-
ва.
Все дефекты делятся на 3 гр.
1) Точечные; 2) Линейные; 3) Плоскостные.



ВОПРОС 8. Способы исслед строения и св-в км.
1) Макроанализ – пр-я на изломах и на макротрещинах; 2) микроанализ –
анализ м-ов с пом-ю микроскопов. Имеется шкала сколько мы видим включений и
какая бальность, чем больше вкл, тем больше баллов;
3) Электронная микроскопия – исследование тонкой стружки с помощью Эл
микроскопа;
4) Рентгеноскопия – лучи попадают на металл, отр-я на пл-ть и улавливаются
приборами..
Исследование св-в:
1) Испытание на растяжение и сжатие;
2) Определение Тв.
3) Определение вязкости.

ВОПРОС 11. Железо-углеродистые сплавы (стали и чугуны). Компоненты,
структурные составляющие.
Fe-Fe3C
Эти сплавы наз-я «чёрными металлами» и представляют собой стали и чугуны.
Сталь – сплав железа с углеродом 0-2,14%. Исходные компоненты Fe-Fe3C.
1) Железо – металл, при комнатной т имеет решётку ОЦК, плотность 7,8гр.
Тпл=1539, имеет полиморфные превращения.
2) Углерод – не металл, плотность 3,5гр, Тпл=3500, в природе в виде:
графит, уголь, алмаз.
Может обр сл виды сплавов:
1) Тв раствор;
2) Хим соединения;
3) Может быть в виде отд фаз;
4) Входит в состав мех смесей.
СТРУКТУРНЫЕ СОСТАВЛЯЮЩИЕ:
1) Феррит – Тв раствор внедрения углерода в железе альфа. Макс раствор
0,02%- при 727гр. Очень мягкий НВ=80.
2) Аустенит – ТВ. Раствор внедрения углерода в железе гамма, с огр раствор
2,14 при 1147гр., 0,8 при 727гр, НВ=160-180.
3) Цементит – хим. Соединение железа и углерода, НВ=800. может быть
первичный, вторичный, третичный
4) Ледебурит – мех смесь мелкодисперсная 500НВ.
5) Перлит – мех смесь феррита и цементита втор, углерода 08, при 727гр,
перлит эвтектоид, НВ=200.

ВОПРОС 13. Классификация сталей по структуре и назначению.
По структуре:
1) доэвтектоидные (углерод 0-0,8) в этой структуре наход. Феррит и перлит.
Чем < С, тем >перлита, сталь прочнее.
2) эвтектоидные (С=0,8). У них в структуре один перлит, стали прочные.
3) заявтектоидные (С 0,8-2,14). У них в структуре нах П и Ц втор, стали
очень твёрдые, менее вязки и пластичны.
По назначению:
1) строительные (С 0,8-2,14) эти стали достаточно прочные, хорошо
прокатываются, свариваются.
2) Машиностроительные (С 0,3-0,8). У них больше перлита, поэтому они более
ТВ, чем строительные, хотя сокр вязкость и пластичность.
3) Инструментальные (С от 0,7-1,3). Это высокоуглер стали, очень ТВ., не
пластичные.
4) Литейные стали – сплавы идут на стальные отливки. С=0,035.
малоуглеродистые стали.

ВОПРОС 14. Классификация сталей по способу про-ва и качеству.
По способу пр-ва:
1) Кислый способ;
2) Основной способ – нераскислённая сталь кп, спокойная СП, если после
марки нет букв, то это спокойная сталь, если не полностью раскислённая, то
пс.
По качеству:
В зависимости от содержания вредных примесей: серы и фосфора-стали
подразделяют на:
Стали обыкновенного качества, содержание до 0.06% серы и до 0,07% фосфора.
Сталь обыкновенного качества подразделяется еще и по поставкам на 3 группы:
1. сталь группы А поставляется потребителям по механическим свойствам
(такая сталь может иметь повышенное содержание серы или фосфора);
2. сталь группы Б - по химическому составу;
3. сталь группы В - с гарантированными механическими свойствами и
химическим составом.

1. Качественные - до 0,035% серы и фосфора каждого отдельно.
2.Высококачественные - до 0.025% серы и фосфора.
3. Особовысококачественные, до 0,025% фосфора и до 0,015% серы.

ВОПРОС 15. Классификация чугунов по структуре и виду нахождения углерода.
Чугунами называют сплавы железа с углеродом, содержащие более 2,14%
углерода. Они содержат те же примеси, что и сталь, но в большем количестве.
В зависимости от состояния углерода в чугуне, различают:
Белый чугун, в котором весь углерод находится в связанном состоянии в виде
карбида, и чугун, в котором углерод в значительной степени или полностью
находится в свободном состоянии в виде графита, что определяет прочностные
свойства сплава, чугуны подразделяют на:
1) серые - пластинчатая или червеобразная форма графита;
2) высокопрочные - шаровидный графит;
3) ковкие - хлопьевидный графит. Чугуны маркируют двумя буквами и двумя
цифрами,
соответствующими минимальному значению временного сопротивления ?в при
растяжении в МПа-10. Серый чугун обозначают буквами "СЧ" (ГОСТ 1412-85),
высокопрочный - "ВЧ" (ГОСТ 7293-85), ковкий - "КЧ" (ГОСТ 1215-85).
СЧ10 - серый чугун с пределомпрочности при растяжении 100 МПа;
ВЧ70 - высокопрочный чугун с сигма временным при растяжении 700 МПа;
КЧ35 - ковкий чугун с ?в растяжением примерно 350 МПа.
Для работы в узлах трения со смазкой применяют отливки из антифрикционного
чугуна АЧС-1, АЧС-6, АЧВ-2, АЧК-2 и др., что расшифровывается следующим
образом: АЧ - антифрикционный чугун:
С - серый, В - высокопрочный, К - ковкий. А цифры обозначают порядковый
номер сплава согласно ГОСТу 1585-79.

ВОПРОС 16. Легированные стали. Легирующие элементы. Маркировка л/с.
Легированные стали широко применяют в тракторном и сельскохозяйственном
машиностроении, в автомобильной промышленности, тяжелом и транспортном
машиностроении в меньшей степени в станкостроении, инструментальной и
других видах промышленности. Это стали применяют для тяжело нагруженных
металлоконструкций.
Стали, в которых суммарное количество содержание легирующих элементов не
превышает 2.5%, относятся к низколегированным, содержащие 2.5-10% - к
легированным, и более 10% к высоколегированным (содержание железа более
45%).
Наиболее широкое применение в строительстве получили низколегированные
стали, а в машиностроении - легированные стали.
Легированные конструкционные стали маркируют цифрами и буквами. Двухзначные
цифры, приводимые в начале марки, указывают среднее содержание углерода в
сотых долях процента, буквы справа от цифры обозначают легирующий элемент.
Пример, сталь 12Х2Н4А содержит 0.12% С, 2% Cr, 4% Ni и относится к
высококачественным, на что указывает в конце марки буква ІАІ.

Строительные низколегированные стали

Низко легированными называют стали, содержащие не более 0.22% С и
сравнительно небольшое количество недефицитных легирующих элементов: до
1.8% Mn, до 1,2% Si, до 0,8% Cr и другие.
К этим сталям относятся стали 09Г2, 09ГС, 17ГС, 10Г2С1, 14Г2, 15ХСНД,
10ХНДП и многие другие. Стали в виде листов, сортового фасонного проката
применяют в строительстве и машиностроении для сварных конструкций, в
основном без дополнительной термической обработки. Низколегированные
низкоуглеродистые стали хорошо свариваются.
Для изготовления труб большого диаметра применяют сталь 17ГС (s0.2=360МПа,
sв=520МПа).
Для изготовления деталей, упрочняемых цементацией, применяют
низкоуглеродистые (0.15-0.25% С) стали. Содержание легирующих элементов в
сталях не должно быть слишком высоким, но должно обеспечить требуемую
прокаливаемость поверхностного слоя и сердцевины.
Хромистые стали 15Х, 20Х предназначены для изготовления небольших изделий
простой формы, цементируемых на глубину 1.0-1.5мм. Хромистые стали по
сравнению с углеродистыми обладают более высокими прочностными свойствами
при некоторой меньшей пластичности в сердцевине и лучшей прочности в
цементируемом слое.

ВОПРОС 17. Виды и краткая хар-ка ТО сталей.
Отжиг сталей. Существует несколько разновидностей отжига, из них для
конструкционных сталей наибольшее применение находит
перекристаллизационный отжиг, а для инструментальных сталей -
сфероидизирующий отжиг.
Характерный структурный дефект стальных отливок - крупнозернистость.
При ускоренном охлаждении крупнозернистого аустенита создаются условия для
образования видманштеттовой структуры. При ее образовании выполняется
принцип размерного и структурного соответствия, в результате чего кристаллы
доэвтектоидного феррита ориентированно прорастают относительно
кристаллической решетки аустенита и имеют форму пластин.
Нормализация сталей. Нормализации, так же как и перекристаллизационному
отжигу, чаще всего подвергают конструкционные стали после горячей
обработки давлением и фасонного литья. Нормализация отличается от отжига в
основном условиями охлаждения; после нагрева до температуры на 50-70 °С
выше температуры Ас3 сталь охлаждают на спокойном воздухе.
Нормализация - более экономичная термическая операция, чем отжиг, так
как меньше времени затрачивается на охлаждение стали. Кроме того,
нормализация, обеспечивая полную перекристаллизацию структуры, приводит к
получению более высокой прочности стали, так как при ускорении охлаждения
распад аустенита происходит при более низких температурах.
После нормализации углеродистых и низколегированных сталей, так же как и
после отжига, образуется ферритно-перлитная структура, однако имеются и
существенные структурные отличия. При ускоренном охлаждении, характерном
для нормализации, доэвтектоидный феррит при прохождении температурного
интервала Аr3 – Аr1 выделяется на границах зерен аустенита; поэтому
кристаллы феррита образуют сплошные или разорванные оболочки вокруг зерен
аустенита — ферритную сетку.
Закалка сталей. В большинстве случаев при закалке желательно получить
структуру наивысшей твердости, т. е. мартенсит, при последующем отпуске
которого можно понизить твердость и повысить пластичность стали. При равной
твердости структуры, полученные
В зависимости от температуры нагрева закалку называют полной и неполной.
При полной закалке сталь переводят в однофазное аустенитное состояние, т.
е. нагревают выше критических температур.
Доэвтектоидные стали, как правило, подвергают полной закалке, при этом
оптимальной температурой нагрева является температура Ас3 + (30— 50 С).
Такая температура обеспечивает получение при нагреве мелкозернистого
аустенита и, соответственно, после охлаждения - мелкокристаллического
мартенсита. Недогрев до температуры Ас3, приводит к сохранению в структуре
кристаллов доэвтектоидного феррита, что при некотором уменьшении прочности
обеспечивает повышенную пластичность закаленной стали. /Заэвтектоидные
стали подвергают неполной закалке. Оптимальная температура нагрева
углеродистых и низколегированных сталей- температура Ас1 + (30-50°С).
После закалки заэвтсктоидная сталь приобретает структуру, состоящую из
мартенсита и цементита
Отпуск закаленных сталей. Нагрев закаленных сталей до температур, не
превышающих А1, называют отпуском.
В результате закалки чаще всего получают структуру мартенсита с некоторым
количеством остаточного аустенита, иногда-структуру сорбита, тростита или
бейнита. Рассмотрим изменения структуры мартенситно-аустенитной стали при
отпуске.
При отпуске происходит несколько процессов. Основной — распад мартенсита,
состоящий в выделении углерода в виде карбидов. Кроме того, распадается
остаточный аустенит, совершаются карбидное превращение и коагуляция
карбидов, уменьшаются несовершенства кристаллического строения [pic]-
твердого раствора и остаточные напряжения.
Фазовые превращения при отпуске принято разделять на три превращения в
зависимости от изменения удельного объема стали. Распад мартенсита и
карбидное превращение вызывают уменьшение объема, а распад аустенита — его
увеличение.

ВОПРОС 18. Химико-термическая обработка сталей.
Это обработка, связанная с нагревом и одновременно насыщением пов-ти др
элементами, т.е. нагрев идёт в специальных средах и элемент этих сред
вкрапываются в металл. Т.е. в основе ХТО лежит диффузионные процессы.
Диффузия идёт тем полнее, чем выше темп на пов-ти сред, чем больше
концентрация диф-го элемента, чем больше длительность пр-са, чем больше
давление. Обычно длительность пр-ва достигает нескольких часов Т=600-1000.
глубина слоя нанос-го э-та 0,1мм. Диф Эл-та могут обр-ть твёрдые р-ры,
корбиды, нитриды, бориды.
1) Цементация – насыщение углеродом. Чем>С, тем твердее и прочнее сталь.
Цем-я позволяет осущить в дальнейшем пов-ую закалку, производиться при 920-
950гр. Газовая цементация в среде, сод-й окиси углерода в прир газе.
Глубина цем-го слоя 1,2мм. Выдерживается 10-12ч.
2) Азотирование – насыщение азотом. Азот, диф-я в сталь, даёт нитриды
железа, а они износостойкие, твёрдые, корозийностойкие. В среде
азотсодержащей слой 0,3-0,5мм.
3) Нитроцементация – насыщение углеродом и азотом, при 840-860гр.
4) Оксидирование – насыщение кислородом. Обр-я мелкодисперсные оксиды 600гр
толщина до 1мм. Повышается коррозийная стойкость, износостойкость.
5) Барирование – насыщение бором. Даёт бариды – это очень ТВ. И
износостойкие в-ва, поэтому барируются металлические коеструкции.
6) Алитирование – насыщение алюминием, 800гр. Идёт нас-е ал, повыш
жаростойкость, ковкость, корозостойкость.

ВОПРОС 19. Способы защиты металлов и сплавов от коррозии.
1) Покрытие поверхности лаком, краской, эмалью. Изолирование металла от
внешней среды.
2) создание сплавов с антикоррозийными св-ми. Введением в состав стали до
12% хрома – нержавейка.
3) Протекторная защита и электрозащита. Сущность такой защиты в том, что
конструкцию соединяют с протектором – более активным металлом, чем
исходный.
4) Изменение состава среды – замедление коррозии вводят в электролит.

ВОПРОС 20. Медные и алюминиевые сплавы, их хар-ка, маркировка, области
применения.
Медь и её сплавы.
Технически чистая медь обладает высокими пластичностью и коррозийной
стойкостью, малым удельным электросопротивлением и высокой
теплопроводностью. По чистоте медь подразделяют на марки (ГОСТ 859-78):
После обозначения марки указывают способ изготовления меди: к -
катодная, б – бес кислородная, р - раскисленная. Медь огневого
рафинирования не обозначается.
МООк - технически чистая катодная медь, содержащая не менее 99,99%
меди и серебра.
МЗ - технически чистая медь огневого рафинирования, содержит не менее
99,5%меди и серебра.
Медные сплавы разделяют на бронзы и латуни. Бронзы- это сплавы меди с
оловом (4 - 33% Sn хотя бывают без оловянные бронзы), свинцом (до 30% Pb),
алюминием (5-11% AL), кремнием (4-5% Si), сурьмой и фосфором.

Алюминий и его сплавы.
Алюминий - легкий металл, обладающий высокими тепло- и
электропроводностью, стойкий к коррозии. В зависимости от степени частоты
первичный алюминий согласно ГОСТ 11069-74 бывает особой (А999), высокой
(А995, А95) и технической чистоты (А85, А7Е, АО и др.). Алюминий маркируют
буквой А и цифрами, обозначающими доли процента свыше 99,0% Al; буква "Е"
обозначает повышенное содержание железа и пониженное кремния.
А999 - алюминий особой чистоты, в котором содержится не менее 99,999% Al;
А5 - алюминий технической чистоты в котором 99,5% алюминия. Алюминиевые
сплавы разделяют на деформируемые и литейные. Те и другие могут быть не
упрочняемые и упрочняемые термической обработкой.
Деформируемые алюминиевые сплавы хорошо обрабатываются прокаткой, ковкой,
штамповкой. Их марки приведены в ГОСТ4784-74. К деформируемым алюминиевым
сплавам не упрочняемым термообработкой, относятся сплавы системы Al-Mn и AL-
Mg:Aмц; АмцС; Амг1; АМг4,5; Амг6. Аббревиатура включает в себя начальные
буквы, входящие в состав сплава компонентов и цифры, указывающие содержание
легирующего элемента в процентах. К деформируемым алюминиевым сплавам,
упрочняемым термической обработкой, относятся сплавы системы Al-Cu-Mg с
добавками некоторых элементов (дуралюны, ковочные сплавы), а также
высокопрочные и жаропрочные сплавы сложного хим.состава. Дуралюмины
маркируются буквой "Д" и порядковым номером, например: Д1, Д12, Д18, АК4,
АК8.







Новинки рефератов ::

Реферат: Виды и принципы создания совместных предприятий в России (Международные отношения)


Реферат: Учет прибыли на предприятиях (Бухгалтерский учет)


Реферат: Приложение Microsoft Office – WordArt (Компьютеры)


Реферат: Мариупольский металлургический комбинат "Азовсталь" (Металлургия)


Реферат: Образование казахской народности (История)


Реферат: Дюркгейм (Социология)


Реферат: Принципы права (Государство и право)


Реферат: Коммерческий банк (Банковское дело)


Реферат: Наследственное право (Гражданское право и процесс)


Реферат: История развития мирового кино (Искусство и культура)


Реферат: Бизнес-план ООО "Цветик-семицветик" (Менеджмент)


Реферат: В.М.Головнин: История и современность (История)


Реферат: Внешняя задолженность государства. Пути повышения пользы ( Космонавтика)


Реферат: Геноцид армян (История)


Реферат: Роман А.Н.Толстого "Петр Первый" (Литература)


Реферат: Изучение EXCEL (Компьютеры)


Реферат: Ортодоксальность теории З. Фрейда (Психология)


Реферат: Постановка, настройка и исследование абонентского программного обеспечения сети Internet (Программирование)


Реферат: Происхождение человека (Биология)


Реферат: Биологическая роль каротиноидов (Химия)



Copyright © GeoRUS, Геологические сайты альтруист