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... 389 390 391 392 393 394 395... 412 413 414
 

деталей в отдельных элементах в три раза, уменьшая трудоемкость технологических процессов в 3-5 раз. Таблица 4.10 Материал кг/м о а і Е В7 МПа км Стандартные сплавы Сталь ВНС-2М 7800 1300 450 2 • 105 16,6 2560 Сплав ВТ6 4500 1100 530 1,15 • 105 24,4 2560 Сплав В95 2800 550 150 7 • 10* 19,6 2500 Композиционные материалы Бор-алюминий (ВКА-1А) 2600 1300 600 2,2 • 105 50 8460 Бор-магний (ВКМ-1) 2200 1300 500 2,2 10s 59 10000 Алюминий-углерод (ВКУ-1) 2200 300 300 2,2 • 105 45,5 10000 Алюминий-сталь (KAC-1A) 4500 1700 350 1,1 • 105 37 2440 Углепластик 1400 1000 400 1,8 • 105 71 12850 Боро-пластик 2000 1200 400 2,7 • 105 60 13500 Органо-волокнит 1350 2500 600 (3...3) • 104 44...185 222...6660 Промышленностью изготавливается также КМ на основе магния. Особенностью КМ на основе магния является высокая термическая стабильность структуры и свойств вплоть до начала размягчения. По удельной прочности и жесткости КМ Мд-В превосходят большинство КМ на металлической основе ( в том числе и на основе алюминия), предназначенных для использования при температурах 20-500 °С, кроме борных волокон для армирования магния применяют УВ, волокна карбида кремния, стали, титана, тантала, оксида алюминия, с которыми магнии и магниевые сплавы не реагируют. 784 Основные методы получения КМ диффузионная сварка, непрерывное литье, пропитка. Свойства. Независимо от технологии получения прочность КМ Мд-В существенно выше прочности матрицы. Удельная прочность КМ при температурах, превышающих 1100° С значительно больше, чем у высокопрочных жаропрочных сплавов. При повышенных температурах наиболее высокие значения прочности имеют КМ, изготовленные методами обработки давлением и порошковой металлургии. Зависимость модуля упругости показана на примере сплава хастеллой X. Свойства этих сплавов представлены в табл. 7.4-7.7. Таблица 7.4 Свойства КМ Мд-В, полученных пропиткой Объемная долі волокон, % Е, ГПа о , МПа 9 8, % 10 59 155 0,43 14 83 213 0,52 19 110 312 0,42 28 119 545 0,30 30 215 950 ... 50 200 1250 69 1400 Тагчпипа 7.5 Таблица 7.5 Свойства КМ Мд-В, полученных диффузионной сваркой о , МПа, при fC ъ "10 , кг/м 5, % Объемна! доля волокон бора, % Е, ГПа 20 400 25 914-970 870 30 960 770 0,6 1200-1300 800 2,2 0,5 45 48 219 1200 820 2,1 * л Г О/ 0,6 _-7ПП МПя Примечание. Для КМ с объемной долей волокон бора 45% о100-700 МПа при 1=400°С 785
rss
Карта
 






Страницы: 1 2 3... 389 390 391 392 393 394 395... 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