Конструкционные материалы: Справочник






Внимание! эта страница распознана автоматически, поэтому мы не гарантируем, что она не содержит ошибок. Для того, чтобы увидеть оригинал, Вам необходимо скачать книгу Конструкционные материалы: Справочник

Если Вы являетесь автором данной книги и её распространение ущемляет Ваши авторские права или если Вы хотите внести изменения в данный документ или опубликовать новую книгу свяжитесь с нами по по .



Страницы: 1 2 3... 126 127 128 129 130 131 132... 650 651 652
 

Износостойкие материалы высокой твердости
137
дть) поверхностного слоя [91, Jo) Определенная корреляция уста­влена и между износостойкостью материалов и модулем упругости. Если '„ердость материала близка нли тем более намного превышает твердость боазива, показатели износостойкости везко возрастают. Условия, при кото-пых в реальных случаях происходит абразивное изнашивание, разнообраз­ны. Все это не позволяет однозначно ранжировать материалы по износостой­кости (как это сделано, например, для прочности).
Сведений об износостойкости мате­риалов высокой твердости, испытанных по какой-либо единой методике, нет. Приведенные в опубликованных рабо­тах данные, полученные по различным методикам и при несопоставимых усло­виях испытаний, не могут дать объек­тивной оценки износостойкости твер­дых материалов. К тому же и свойства таких материалов зависят от техноло­гии их получения, пористости и т. п.
Наиболее объективную информацию об относительной износостойкости рас­сматриваемых материалов, твердость которых существенно выше твердости основного природного абразива (оксида кремния), дают значения твердости и модуля упругости, указанные далее в таблицах. В значительной мере от этих (характеристик зависят и прогивозадир-ные свойства материалов [73], важные Для деталей машин, работающих в контакте не с абразивом, а друг с дру­гом.
Из простых веществ высокой твер­достью обладают лишь алмаз (углерод) н бор. Подавляющее большинство ве­ществ с высокой твердостью — туго­плавкие химические соединения [51, 63> 65, 66, 101].
Представляют интерес металлоподоб-нЫе карбиды, нитриды, бориды, сили-Чиды тугоплавких rf-переходных метал­лов iv-vi групп Периодической сис-емы- Большие перспективы у неметал­лических бескислородных тугоплавких
единений — карбидов и нитридов бо-jj и кремния, а также у твердых туго-
аЕких оксидов (алюминия, циркония ЙНДР-), ситаллов, нитрида алюминия, Г[0 ерметаллидов и других соединений. Ск езиым комплексом триботехниче-х свойств должны также обладать
соединения /-переходных металлов (лантаноидов и актиноидов) с легкими элементами первых двух периодов (В, С, N, О, Si). Однако эти металлы более дороги и дефицитны, чем металлы «большой девятки».
Сложные тугоплавкие твердые соеди­нения, содержащие несколько металлов и (или) металлоидов, изучены недоста­точно и вследствие этого развитие материаловедения тугоплавких соеди­нений требует серьезного внимания.
Из-за высокой хрупкости твердых соединений и трудности их обработки изготовление деталей из тугоплавких соединений в большинстве случаев нецелесообразно или экономически не­выгодно. Основная область их приме­нения — твердые составляющие компо­зиционных материалов (например, твер­дых сплавов) и покрытия, наносимые самыми различными способами.
Сверхтвердые материалы. К сверх­твердым материалам (микротвердость которых превышает 50 ООО МПа) отно­сятся кубические модификации угле­рода (алмаз) и нитрида бора, свойства которых приведены в табл. 3 и 4.
Синтетические алмазы в виде порош­ков и плотных поликристаллических образований типа баллас и карбонадо используют для приготовления абра­зивного инструмента и абразивных паст. Баллас и карбонадо применяют для изготовления волок, резцов, выгла-живателей, а в дробленом виде — для производства абразивного инструмен­та. Спеканием смеси микропорошков синтетических и природных алмазов получают плотные поликрнсталличе-ские образования алмаза (в виде цилин­дриков диаметром 3—4,5 мм и высотой 4 мм) с мелкозернистой структурой — СВ и дисмит. Прочность их при одноос­ном сжатии достигает 5000 МПа. Ал­мазы марки СВ предназначены для буровых коронок и долот, а также пил, применяемых при резке неметалличе­ских материалов. Дисмит применяют для изготовления горнобурового ин­струмента, а также режущего инстру­мента (резцов, сверл и др.), используе­мого при обработке цветных металлов и сплавов, пластмасс, стеклопластиков.
Кубический нитрид бора получают только синтетическим путем из гексаго­нальной модификации [101]. Приме-
rss
Карта
 






Страницы: 1 2 3... 126 127 128 129 130 131 132... 650 651 652

Внимание! эта страница распознана автоматически, поэтому мы не гарантируем, что она не содержит ошибок. Для того, чтобы увидеть оригинал, Вам необходимо скачать книгу


Конструкционные материалы: Справочник
Основы металлографии и пластической деформации стали
Оборудование для контактной сварки постоянным током
Справочник конструктора металлических конструкций

rss
Карта