Материаловедение






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

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... 296 297 298 299 300 301 302... 382 383 384
 

Материалы, устойчивые к воздействию температуры и рабочей среды 299
несвариваемых изделий, работающих до температуры -253 °С, используют де­формируемые термически упрочняемые сплавы Д16, АК6, АК8, а также ли­тейные сплавы АЛ2, АЛ9.
Титан и его сплавы не охрупчиваются при температурах от -196 до -269 °С (см. табл. 14.11) и из-за большой удель­ной прочности используются в космиче­ской технике. Широко применяют тех­нически чистый титан и его однофазные сплавы ВТ5-1, ОТ4. Они пластичны, легко свариваются, и после сварки не требуется термическая обработка соеди­нений. Более прочные, но менее пла­стичные сплавы ВТЗ-1 и ВТ6 с двухфаз­ной (а + Р)-структурой применяют при температурах до -196 °С. Эти сплавы свариваются хуже однофазных сплавов, и для сварных соединений необходим отжиг.
Медь и ее сплавы (латуни, бронзы) пластичны, не имеют порога хладно­ломкости. Кроме того, вязкость разру­шения у них повышается при охлажде­нии. Их применяют для трубных кон­струкций, крепежных деталей, сварных корпусов, работающих при температу­рах до -269 °С. Из-за более высокой стоимости по сравнению с алюминием медь и ее сплавы все больше заменяют­ся сплавами алюминия.
Неметаллические хладо­стойкие материалы. Они имеют более низкую прочность и ударную вяз­кость по сравнению с металлами.
Неметаллические материалы исполь­зуют для изготовления тепловой изоля­ции, а также отдельных деталей и эле­ментов конструкций. Для тепловой изоляции используют вспененные поли­стирол или полиуретан, отличающиеся особенно низкой теплопроводностью [X = 0,3 -г- 0,05 Вт/(м°С)]. Для деталей и элементов конструкций используют пластмассы, наполненные стеклянным волокном (полиамиды, поликарбонаты). Для подвижных уплотнений применяют фторопласт-4 (до — 269 °С), резины (до -70°С).
14.5. Радиационно-стойкие материалы
Материалы под действием облучения испытывают структурные превращения, которые приводят к нежелаемым изме­нениям свойств в эксплуатации. Наибо­лее сильное влияние оказывает нейтрон­ное облучение. Влияние облучения а-ча-стицами, протонами, тем более легки­ми Р-частицами и у-излучения менее сильно. В связи с этим материалы, экс­плуатирующиеся в условиях облучения, должны быть радиационно стойкими.
Радиационная стойкость — стабиль­ность структуры и свойств в условиях облучения. Наибольшее влияние струк­турные изменения от облучения оказы­вают на механические свойства и корро­зионную стойкость.
Влияние облучения на структуру и ме­ханические свойства. Облучение приво­дит к образованию точечных и ли­нейных дефектов, микропор и других структурных повреждений материала.
При облучении происходит смещение атомов облучаемого материала в меж-узлия и образование вакансий. Плот­ность точечных дефектов увеличивается. Число вакансий, создаваемых одной ча­стицей, зависит от ее вида и энергии, а также от свойств облучаемого веще­ства (табл. 14.12). Одна частица нейтро­на, обладающая меньшей энергией, чем а-частица и протон, создает несравнимо больше структурных повреждений. Чис­ло вакансий, образовавшихся в алюми­нии, больше, чем в бериллии, что опре­деляется большей энергией межатомной связи в последнем.
Степень изменения свойств при облу­чении зависит от суммарного потока
ТАБЛИЦА 14.12. Число ваканский в метал­ле, созданных одной час­тицей
Металл
Нейтрон (Е = 3,2 х х 10"13 Дж)
а-частица = 1,6 х х 10"12 Дж),
Протон = 1,6 х х 10"12 Дж)
Алюми-
6030
82
48
ний
Бериллий
454
59
32
rss
Карта
 






Страницы: 1 2 3... 296 297 298 299 300 301 302... 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



Азотирование и карбонитрирование
Оcновы сварки судовых конструкций
Материаловедение
Російсько-український словник зварювальної термінології. Українсько-російський словник зварювальної термінології.
Металловедение для сварщиков (сварка сталей)
Машиностроение. Энциклопедия Оборудование для сварки

rss
Карта