Материаловедение
Внимание! эта страница распознана автоматически, поэтому мы не гарантируем, что она не содержит ошибок. Для того, чтобы увидеть оригинал, Вам необходимо
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... 243 244 245 246 247 248 249... 382 383 384
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
246 Материалы, применяемые в машино- и
приборостроении |
|
|
|
|
|
Высокий модуль упругости при
малой плотности обеспечивает бериллию стойкость к резонансным
колебаниям, хорошее сопротивление усталостным разрушениям,
большую скорость распространения звука (в 2,5 раза больше, чем в
стали). Отсюда новые области применения: соответственно,
двигателестрое-ние, акустическая техника.
Сочетание высокой удельной
жесткости, размерной стабильности, теплопроводности, а также
близкий к стали температурный коэффициент линейного расширения делают
бериллий незаменимым материалом для ответственных деталей
высокоточных приборов. Его применяют в инерциальных системах навигации для
ракет, самолетов, подводных лодок. Из него изготовляют детали
гиростабилизированных платформ и гироскопов.
Применение бериллия как
конструкционного материала в атомной технике вызвано его способностью
слабо поглощать тепловые нейтроны (см. п. 14.5).
Кроме того, бериллий используют
как источник а-излучения, а также как конструкционный материал при
изготовлении рентгеновских трубок. Бериллий очень слабо поглощает
рентгеновские лучи (в 17 раз хуже, чем алюминий).
Бериллиевые сплавы. Основные
трудности при создании бериллиевых сплавов вытекают из его
недостатков: большой хрупкости и высокой стоимости.
Главная сложность при
легировании бериллия, как было указано ранее, обусловлена малым размером
атома бериллия. Большинство элементов, растворяясь в бериллии,
искажают его кристаллическую решетку, в результате чего увеличивается
его хрупкость. В связи с этим наибольшее распространение получили
сплавы бериллия с практически нерастворимым в нем при 20 °С
алюминием. Из диаграммы состояния А1-Ве (рис. 13.14) видно, что при
температуре 20 °С бериллий практически нерастворим в алюминии.
Поэтому эвтектика, образующаяся при
концентрации |
|
|
|
Рис. 13.14.
Диаграмма состояния А1 —Ве
2,5% А1, состоит из почти
чистого алюминия с незначительным количеством вкраплений бериллия и
характеризуется высокой пластичностью. Чем больше содержится в сплавах
бериллия, тем выше их прочность и жесткость (рис. 13.15)
Практическое применение нашли
за-эвктические сплавы, содержащие ~20— 40% А1. Они имеют
структуру, состоящую из мягкой пластичной эвтектики и твердых
хрупких включений первичного бериллия. Сплавы пластичнее и поэтому
технологичнее чистого бериллия; они обладают высокими
прочностными свойствами и жесткостью. Так, сплав, содержащий 24% А1
(остальное Ве), характеризуется следующими свойствами: ав
= 620 МПа; аО2=510 МПа; 5 = 3%; £ = 260 ГПа.
Легирование двойных сплавов
элементами, растворимыми в бериллиевой фазе, ухудшает свойства этой
фазы |
|
|
|
|
|
Рис. 13.15. Зависимость
механических свойств сплавов А1 —Ве от содержания
бериллия |
|
|
|
|
|
|
|
|
Карта
|
|
|
|
|
|
|
|
Страницы: 1 2 3... 243 244 245 246 247 248 249... 382 383 384
Внимание! эта страница распознана автоматически, поэтому мы не гарантируем, что она не содержит ошибок. Для того, чтобы увидеть оригинал, Вам необходимо скачать книгу |