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... 406 407 408 409 410 411 412 413 414
 

Волокна Борные Углеродные Карбид кремний Стекловолокно Стальнаі проволока Высокопрочные Высокомодульные Волокна РІитевидн. кристалл Модуль упругости, ГПа 280-400 250 400-600 400-450 490 95-110 200 Плотность, г/см 2,60 1,70 1,90 3,30-3,45 3,20 2,50 2,60 8,90 Таблица 7.31 Некоторые свойства конструкционных КМ км Боралюмивий Бормагний Угле-алюминий Борпластик Углепластик Стеклопластик Прочность, 102МПа 12,0-16,0 12,0-15,0 9,5-12,0 12,0-14,0 12,0-16,0 280-430 Модуль упругости, ГПа 220 220 140-280 220-250 160-190 18-19 Плотность, г/см3 2,65 2,20 2,30 2,00 1,60 1,65-1,70 Композиции на основе ПТФЭ со стекловолокном, полиамидом или полиацетальной смолой в качестве наполнителя в условиях вакуума и повышенной температуры применяют в узлах трения космических аппаратов. Наполненный ПТФЭ применяют в химически агрессивных средах в широком диапазоне рабочих температур от криогенных до 250 °С, вакууме, в газовых средах, в среде сжиженных газов. Композиции наполненного ПТФЭ (приведены в таблице выше) применяют для изготовления уплотнительных колец газовых компрессоров, деталей уплотнений насосов для перекачки агрессивных сред и маловязких жидкостей, не обладающих смазочными свойствами; подшипников, работающих во влажных газовых средах, в вакууме, в сухом воздухе, в сухих агрессивных газах; деталей узлов трения, работающих при повышенных температурах. АСП типа АМАн радиационно-стойкие, химически стойкие к маслам и растворителям применяются при температурах от -200 до 300 °С в вакууме. С целью расширения температурного диапазона применения АСП используют термопластичные связующие с высокой температурой размягчения (например, термостойкие полиимиды) либо 816 термореактивные смолы (фенопласты, аминопласты, эпоксидные смолы, ненасыщенные полиэфиры, полиуретаны), позволяющие существенно повысить предельную рабочую температуру применения АСП. Графитопласт АТМ-2 на основе полиамида, уступая угле-графитовым материалам в теплопроводности, имеет в 10 раз большую ударную стойкость. Капропласт КГП является наиболее износостойким по сравнению с полиформальдегидом, текстолитом, полиамидом, особенно при повышенных нагрузках. При трении по стали со смазыванием водой (табл. 7.32) графитоп-ласты АМС-1, АМС-3 и АФ-ЗТ имеют высокие антифрикционные свойства и меньшую интенсивность изнашивания по сравнению с графитом АГ-1500-С05, пропитанным свинцом и оловом. Триботехнические характеристики графитопластов при трении со смазыванием водой по стали (р=2,0 МПа; v=l м/с; испытания на машине трения МИ-1м) приведены в табл. 7.32. Таблица 7.32 Материал Коэффициент трения, f Интенсивность иэнашиввания, Jn 10* АФ-ЗТ 0,087 3,1 АМС-1 0,1 3,4 АМС-3 0,065 2,5 АГ-1500-С05 0,063 3,6 Преимуществом разных марок АСП на основе СФД (сополимеры формальдегида, полиамида и полиимидов) является высокая хладои теплостойкость. Триботехнические характеристики АСП зависят от температуры окружающей среды и от шероховатости металлического контрела. Широкое применение получают в настоящее время комбинированные самосмазывающиеся материалы: металлофторопла-стовые ленты, различные ленточные металлопласты, ленты на основе антифрикционных тканей. Металлофторопластовая лента (МФЛ) стальная лента с пористым слоем антифрикционной бронзы, пропитанной ПТФЭ. Конструкция МФЛ удачно сочетает высокую несущую способность с превосходными антифрикционными свойствами фторопласта, наполненного твердым смазочным материалом (25% Мо82). Из МФЛ изготавливают свертные втулки с внутренним рабочим слоем и внутренним диаметром от 8 до 55 мм, вкладыши разъемных подшипников и шарнирные сферические подшипники. Подшипники скольжения из МФЛ нашли применение в системах 817
rss
Карта
 






Страницы: 1 2 3... 406 407 408 409 410 411 412 413 414

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