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... 244 245 246 247 248 249 250... 382 383 384
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Материалы с высокой удельной прочностью
247 |
|
|
|
|
|
|
вают увеличение прочности при
повышенных температурах. Однако более высокими показателями в этом
случае обладает бериллий, полученный методами порошковой металлургии
с повышенным содержанием оксида ВеО (до 4%).
Сохраняют прочность до очень
высокой температуры так называемые бе-риллиды. Они представляют собой
ин-терметаллидные соединения бериллия с переходными металлами (Та, тЧЬ,
2л и др.). Бериллиды имеют высокую
температуру плавления (~2000°С), высокую твердость (НУ
5000-10000), жесткость (Е % 300
-г- 350 ГПа) при сравнительно низкой плотности (~ 2700-5000
кг/м3). Однако они очень хрупкие. Из них изготовляют методами
порошковой металлургии мелкие несложные по форме детали для
гироскопов и систем управления.
13.3. Композиционные материалы
Общая характеристика и
классификация. Композиционные материалы по удельным прочности и
жесткости, прочности при высокой температуре, сопротивлению
усталостному разрушению и другим свойствам значительно превосходят
все известные конструкционные сплавы (рис. 13.17). Уровень
заданного комплекса свойств проектируется заранее и реализуется
в процессе изготовления материала. При этом материалу придают по
возможности форму, максимально приближающуюся к форме готовых деталей
и даже отдельных узлов конструкции.
Композиционными
называют сложные материалы, в состав которых входят сильно
отличающиеся по свойствам нерастворимые или малорастворимые друг
в друге компоненты, разделенные в материале ярко выраженной
границей.
Принцип создания композиционных
материалов заимствован у природы. Примером естественных
компози- |
|
|
Рис. 13.16. Зависимость
механических свойств сплавов А1 — Ве — М% (5%) от содержания
бериллия
и сплава в целом, а элементами,
растворимыми в алюминиевой фазе, улучшает свойства сплавов. Наиболее
благоприятно на свойства сплавов влияет дополнительное
легирование магнием в пределах его растворимости в алюминии. Однако
значительный эффект упрочнения (рис. 13.16) при одновременном
повышении пластичности наблюдается на сплавах с малым содержанием
бериллия. При содержании в сплаве более 70% Ве резко ухудшается
пластичность и практически не меняется прочность. Добавка 5% М§ к сплаву с
низким содержанием бериллия (30%) увеличивает предел прочности от 200
до 450 МПа, относительное удлинение-от 18 до 25%. Заметно повышается и
модуль нормальной упругости (до 150-300 ГПа). В отличие от двойных
сплавов, которые спекают и прессуют из порошков, сплав с магнием
получают сплавлением. Слитки подвергают обработке давлением.
Сплав поставляют в виде _ деформированного или отожженного полуфабриката
(готжига = 350 400 °С). Сплав хорошо сваривается и
рекомендуется для сварных конструкций.
Легирование бериллия элементами
№, Со, Си и др., расширяющими температурную область существования
пластичной высокотемпературной модификации Вев,
увеличивает диапазон горячей обработки давлением. Эти элементы
оказывают упрочняющее действие и снижают пластичность при 20 °С.
Никель (^ 0,5 %) и кальций
( < 1 %) вызы- |
|
|
|
|
|
|
|
|
Карта
|
|
|
|
|
|
|
|
Страницы: 1 2 3... 244 245 246 247 248 249 250... 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 |