Диффузионная сварка разнородных материалов: учеб. пособие для студ. высш. учеб. заведений






Внимание! эта страница распознана автоматически, поэтому мы не гарантируем, что она не содержит ошибок. Для того, чтобы увидеть оригинал, Вам необходимо скачать книгу Диффузионная сварка разнородных материалов: учеб. пособие для студ. высш. учеб. заведений

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... 56 57 58 59 60 61 62... 98 99 100
 

магниченность насыщения материала при комнатной температуре и стабильность его характеристик при температурах эксплуатации. При достижении температуры Кюри самопроизвольная намагниченность исчезает, и магнитотвердый материал теряет свойства постоянного магнита. Каждой марке магнитотвердого материала соответствует своя температура Кюри.

Для магнитомягких материалов характерны высокая магнитная проницаемость и низкая коэрцитивная сила, обусловливающие узкую петлю гистерезиса.

Магнитомягкие материалы принято классифицировать по химическому составу, который в значительной мере определяет технологию их производства, свойства и области применения. Существуют три вида этих материалов:

•технически чистое железо — низкоуглеродистая электротехническая сталь;

•электротехнические (кремнистые) стали — твердые растворы 51 в Ре;

•пермаллои — сплавы Ре с N1 и Со, легированные Мо, Сг и другими элементами.

Химический состав и физико-механические свойства некоторых магнитных материалов приведены в табл. 4.1.

При работе в магнитных полях изделия из магнитомягкого материала должны иметь минимально возможные потери магнитной проницаемости, вызываемые влиянием температуры, радиации, механических воздействий и других факторов. Так, относительная деформация сжатием армко-железа, составляющая 0,5. 1,0 %, вызывает снижение максимальной магнитной проницаемости на 25.30%.

При изготовлении магнитных систем магнитотвердые материалы соединяют с магнитомягкими разными способами:

•пайкой низкотемпературными припоями ПОС-61, ПСр-25, ПОСК-50;

•склеиванием клеями марок КП-250, К-300, БФ-2, ВК-9;

•заливкой легкоплавкими сплавами алюминия, цинка, сплавом Вуда, различными пластмассами, в том числе эпоксидными компаундами.

Помимо этого применяют крепления, выполненные с помощью болтов, бандажей, заклепок, вальцовки и заливки стальных вкладышей.

Основными недостатками указанных способов получения соединений являются их низкая динамическая прочность, особенно при воздействии перепадов температуры, вибрации и радиации, а также наличие воздушного зазора или слоя немагнитного материала (клей, припой и т. п.) между постоянным магнитом и магнито-проводом, что приводит к повышению магнитного сопротивления и является причиной неоднородности магнитного поля, ухудшающей рабочие характеристики магнитных систем.

г-

rss
Карта
 






Страницы: 1 2 3... 56 57 58 59 60 61 62... 98 99 100

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


Металловедение сварки и термическая обработка сварных соединений
Технология и оборудование контактной сварки. Учебное пособие для машиностроительных и политехнических втузов
Контактные металлургические процессы при пайке
Диффузионная сварка разнородных материалов: учеб. пособие для студ. высш. учеб. заведений
Сварка в среде защитных газов плавящимся и неплавящимся электродом (Рекомендации для «чайников»)
Технология металлов и конструкционные материалы: Учебник для машиностроительных техникумов
Технология металлов и материаловедение

rss
Карта