Что представляют собой титановые сплавы и где применяется? — КиберПедия 

История развития пистолетов-пулеметов: Предпосылкой для возникновения пистолетов-пулеметов послужила давняя тенденция тяготения винтовок...

Адаптации растений и животных к жизни в горах: Большое значение для жизни организмов в горах имеют степень расчленения, крутизна и экспозиционные различия склонов...

Что представляют собой титановые сплавы и где применяется?

2020-12-06 64
Что представляют собой титановые сплавы и где применяется? 0.00 из 5.00 0 оценок
Заказать работу

Титан – полиморфный металл серого цвета с температурой плавления 1668ОС, плотностью 4,5 г/см3.

В маркировке титановых сплавов число – условный номер. Титановые сплавы применяют в авиации, ракетной технике, в химическом машиностроении, судостроении, и других отраслях промышленности.

 5. Какие особенности у магниевых сплавов и как они маркируются?

Магниевые сплавы обладают низкой плотностью (1,8 г/см3), высокой прочностью, хорошо поглощают вибрацию и хорошо свариваются в среде инертных газов, контактной сваркой. Маркировка магниевых сплавов: деформируемых - МА, литейных – МЛ, далее условный номер. Например, магниевые сплавы: деформируемый МА2-1, литейный - МЛ5.

6.Что представляют собой алюминиевые сплавы и где применяется?
Алюминиевые сплавы подразделяются на литейные и деформируемые. Деформируемые алюминиевые сплавы подразделяются на термически неупрочняемые и термически упрочняемые.
Алюминиевые сплавы широко используются в посуде, в строительстве в виде облицовочных панелей, дверей, оконных рам, электрических кабелей, в машиностроении, в авиации
7.Что представляют собой силумины, какова роль их модифицирования и как они маркируются?
Силумины относятся к литейным сплавам системы алюминий - кремний. Силумин АК 12 в литом состоянии без модифицирования имеет структуру, состоящую из грубоигольчатой эвтектики Э(Al+Si) и крупных кристаллов кремния. После модифицирования силумина натрием, который в виде смеси фтористых NaF и хлористых NaCl солей в количестве 2–3% добавляют в жидкий сплав, структура становится доэвтектической, состоящей из мелкозернистой эвтектики и светлых зерен α-фазы-твердого раствора кремния в алюминии, что обусловливает улучшение механических свойств - повышение прочности и пластичности.
Литейные сплавы маркируются от АЛ2 до АЛ20, в маркировке силуминов числа показывают содержание кремния и других легирующих элементов.
8.Что такое дуралюмины, как они маркируются и где применяются?
Дуралюмин Д16 относится к деформируемым термически упрочняемым алюминиевым сплавам системы AI-Сu с дополнительным легированием Mg и Mn.
В маркировке сначала пишут букву Д, потом указывается условный номер сплава.
Широкое применение дюралюмины находят в авиастроении, автомобилестроении, строительстве.
9. Какие деформируемые алюминиевые сплавы относятся к термически упрочняемым и к термически неупрочняемым?
К термически упрочняемым деформируемым сплавам относятся дуралюмины, например, марки Д16, высокопрочный сплав В95 и др.
К термически неупрочняемым деформируемым сплавам относятся алюминиевые сплавы, легированные марганцем (типа АМЦ), магнием (типа АМгЗ) и др.
10. Какая микроструктура у дуралюмина по диаграмме Al-Cu после отжига?
После отжига, состоящего из нагрева выше температуры фазового превращения (для дуралюмина 400-450 ОС), выдержки и медленного охлаждения с печью до ~200 ОС) и далее на воздухе, структура дуралюмина при содержании в нем меди 3,8 - 4,8 % состоит из α-фазы, содержащей 0,5 % Сu, и частиц θ-фазы- интерметаллида CuAI2 с объемноцентрированной тетрагональной кристаллической решеткой, имеющей высокую твердость 530 HV или S-фазыCuMgAI2 с ромбической кристаллической решеткой.

Какая упрочняющая термическая обработка дуралюминов?

 Для обеспечения высокой прочности дуралюмины подвергают закалке и естественному или искусственному старению.

Какая структура образуется у дуралюмина после закалки?

 После закалки значительная часть фаз упрочнителей находится в твердом растворе и структура дуралюмина состоит из пересыщенного твердого а-раствора и нерастворимых соединений железа.  

Что такое старение?

 Старение представляет собой упрочение сплава за счет дисперсионного твердения, которое вызывается при распаде пересыщенного твердого раствора образованием зон повышенной концентрации легирующих элементов, затрудняющих движение дислокаций, что приводит к повышению прочности и твердости сплав

14. Что представляют собой зоны ГП1, ГП2, θ'-, θ''- и θ - фазы?

ГП1 - неупорядоченные скопления атомов меди толщиной 1- 2 атомных слоя и диаметром 10-50 нм

Повышение температуры старения до 100-150 ОС приводит к утолщению зон ГП1 и обогащению их медью до стехиометрического соотношения СuАl2. Такие когерентные зоны обозначаются как ГП 2 (θ ''-фаза).

При температурах старения 150-200ОС образуется метастабильная θ'-фаза (CuAI2), имеющая полукогерентную связь с кристаллами α'- фазы.

 15. Как влияет температура старения на твердость дуралюмина?

В дуралюминах процесс зонного старения протекает при комнатных температурах и приводит к максимальному упрочнению, при температурах 100–150 °С зонное старение переходит в фазовое, а оно не приводит к получению максимальной прочности. При еще более высоких температурах (200 °С) происходит перерождени θ. -фазы в θ-фазу, что дает еще меньшее упрочнение

 


Поделиться с друзьями:

Наброски и зарисовки растений, плодов, цветов: Освоить конструктивное построение структуры дерева через зарисовки отдельных деревьев, группы деревьев...

История создания датчика движения: Первый прибор для обнаружения движения был изобретен немецким физиком Генрихом Герцем...

Индивидуальные и групповые автопоилки: для животных. Схемы и конструкции...

Архитектура электронного правительства: Единая архитектура – это методологический подход при создании системы управления государства, который строится...



© cyberpedia.su 2017-2024 - Не является автором материалов. Исключительное право сохранено за автором текста.
Если вы не хотите, чтобы данный материал был у нас на сайте, перейдите по ссылке: Нарушение авторских прав. Мы поможем в написании вашей работы!

0.009 с.