Технология упрочнения. Технологические методы упрочнения. В 2 т. Т. 1.






Внимание! эта страница распознана автоматически, поэтому мы не гарантируем, что она не содержит ошибок. Для того, чтобы увидеть оригинал, Вам необходимо скачать книгу Технология упрочнения. Технологические методы упрочнения. В 2 т. Т. 1.

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... 371 372 373 374 375 376 377... 412 413 414
 

Композиции, у которых в качестве матрицы использован кобальт, а упрочняющей фазой являются частицы Тп02 (Ур=2%), являются перспективными материалами для газотурбинных двигателей. К композициям, также широко применяющимся, относятся металло-керамические материалы, гетерогенные сочетания одной или нескольких керамических фаз с металлами. В качестве керамической составляющей используются окислы, нитриды, карбиды и бориды. Металлическая составляющая в этих композициях представляет собой металлы группы железа и тугоплавкие металлы. Преимущество их в уникальной жаропрочности, тугоплавкости, высокой прочности при сжатии, высокой эрозионной и коррозионной стойкости. В ВИАМе (Всероссийский институт авиационных материалов) разработаны слоистые клееные материалы, представляющие собой наборные клеевые пакеты, составленные из двух или трех листов алюминиевых сплавов и скрепленных в единый массив прослойками клея типа ВК-25 или ВК-51. Клей марки ВК-51 используется для образования клеевого пакета как конструкционного материала для ответственных конструкций с высокой несущей способностью. Так, при величине предела текучести листового алюминиевого материала о0 2=29-31 кг/мм2 (284,5-304,1 МПа) эта же величина прочности клееного пакета будет составлять соответственно 38-40 кг/мм2 (372,8-392,4 МПа). Кроме того, такие клеевые пакеты обнаруживают достаточную стойкость к воздействию повторно-статическим погружениям, в особенности при наложении акустического на-гружения. Находят применение слоистые металл-полимерные материалы типа "Алор", состоящие из тонкого листа алюминия и тонкого листа органопластика. Существуют две модификации "Алора": а) равнопрочный и б) однонаправленный, т.е. армированный в одном направлении. Прочность "Алора" составляет 45-100 кг/мм . Серьезным преимуществом такого материала является его стойкость к развитию усталостных трещин: скорость роста усталостных трещин в массиве сплошности "Алора" в 10-20 раз меньше, чем это проявляется у алюминиевых сплавов, при меньшей, чем у алюминиевых сплавов, плотности материала на 10-20%. "Алор" обнаруживает при этом высокие демпфирующие характеристики (поглощение колебаний происходит в три-четыре раза быстрее, чем у алюминиевых сплавов). Это свойство "Алора" используют при упрочнении элементов конструкции, в особенности, летательных аппаратов, испытывающих при эксплуатации наложение акустического погружения на нагружение растяжением. 750 5.4. КМ слоисто-волокнистые Рассмотренная выше схема охватывает лишь некоторые основные типы реальных композиционных материалов. Вполне естественным является появление материалов, основанных на сочетании принципов создания армированных и плакированных композиций, например, получение слоисто-волокнистых материалов введением армирующей высокопрочной проволоки между основой и плакирующим слоем и т.д. Применяются предложенный Московским институтом стали и сплавов способ прямого получения естественно-волокнистых композиций, включающий быстрый электронагрев, деформацию аустенита и последующую холодную пластическую деформацию. При этом имеет место рациональное совмещение процессов формирования волокон, создание композиции и обеспечение прочной связи между волокнами и матрицей. Метод сварки взрывом используют для получения слоисто-волокнистых, а также слоистых композиционных материалов, содержащих либо разнородные металлические слои, либо пластичную матрицу, упрочняемую высокопрочной металлической проволокой. Примеры таких композиций: 1)алюминий, армированный стальной проволокой, использующийся в качестве конструкционного материала в авиационной технике; 2)магниевые сплавы, армированные стальной проволокой, применяемые для тех же целей; 3)медь, армированная молибденовой или вольфрамовой проволокой, использующаяся для ракетных сопл; 4)серебро, армированное стальной проволокой, применяющееся в качестве уплотнительного материала; 5)свинец, армированный стальной проволокой, предназначенный для подшипников скольжения; 6)титановые сплавы, упрочняемые молибденовой или вольфрамовой проволокой, использующиеся в изделиях авиационной техники; 7)никелевые сплавы, упрочняемые вольфрамовой проволокой, применяемые для тех же целей. Отличительной особенностью газофазных химических или электрохимических методов получения композиционных материалов является отсутствие или незначительное температурное или механическое воздействие на волокна в процессе совмещения их с матрицей, а также возможность формирования изделий или полуфабрикатов сложной конфигурации. 751
rss
Карта
 






Страницы: 1 2 3... 371 372 373 374 375 376 377... 412 413 414

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


Сварочные материалы
Сварка взрывом в металлургии
Технология упрочнения. Технологические методы упрочнения. В 2 т. Т. 2.
Технология упрочнения. Технологические методы упрочнения. В 2 т. Т. 1.
Ультразвуковая сварка пластмасс и металлов
Сварка разнородных металлов и сплавов
Арматурные работы

rss
Карта