Конструкционные материалы: Справочник




Листать книгу
Листать
Страницы: 1 ... 12 ... 36 ... 60 ... 84 ... 108 ... 132 ... 156 ... 180 ... 204 ... 228 ... 252 ... 276 ... 300 ... 324 ... 348 ... 372 ... 396 ... 420 ... 444 ... 468 ... 492 ... 516 ... 540 ... 564 ... 588 ... 612 ... 636 ... 652
480 481 482 483 484 485 486 487 488 489 490 491 492 493 494 495 496 497 498 499 500 501 502 503


скачать книгу Конструкционные материалы: Справочник




ди Ml по ГОСТ 859—78. Фольгу по­ставляют в виде рулонов и листов ре­гламентированных размеров (по ГОСТ 14958—69), Толщина оксидированного слоя на фольге ФМЭО и ФМЭОШ составляет 0,15—0,35 Мм. Фольгу ФМЭО и ФМЭОШ изготовляют из фольги ФМЭ.
...
Железо (сталь). В качестве провод­никового материала применяют мяг­кую сталь с содержанием углерода 0,10—0,15%. Сталь используют для изготовления проводов воздушных/ линий электропередачи небольших мощностей, для шин, рельсов трамваев, электрических железных дорог. Но-верхность стальных проводов покры­вают цинком с целью защиты их от коррозии [5]. В качестве токопрово-дящей жилы в кабелях используют углеродистую качественную проволоку оцинкованную (тип КО) и без по­крытия (тип КС) (ГОСТ 792—67). Проволоку изготовляют диаметром 0,5—6,0 мм из низкоуглеродистой стали по ГОСТ 1050—74 и ГОСТ 4543—71. Временное сопротивление разрыву для проволоки всех диаметров не менее 362 МПа (для оцинкованной прово­локи) и 392 МПа (для проволоки без покрытия); удельное электрическое со­противление проволоки не более 0,15Х X 10~в Ом-м при 20 °С.
...
Серебро имеет наименьшее удельное электрическое сопротивление из груп­пы металлических проводников, но является остродефицитным материа« лом. Его используют в виде микропро­водников, гальванических покрытий в ответственных ВЧ- и СВЧ-устрой-ствах, слаботочных контактов.
...
Материалы для электрических кон­тактов должны одновременно удо­влетворять требованиям: иметь вы­сокие значения дугостойкбсти, твер­дости, удельной электрической про­водимости, теплопроводности, химиче­ской стойкости; должны быть устой­чивы к атмосферной коррозии и микро-
...
измеримого изменения в течение года после их начального возбуждения. Сверхпроводящее состояние можно раз­рушить не только повышением тем­пературы образца, но и помещением его во
...
Сверхпроводимость является сверх­текучестью «электронной жидкости», образованной валентными электрона­ми. Электроны имеют полуцелый спин, т. е. являются фермионами и подчи­няются статистике Ферми-Дирака. Благодаря взаимодействию электронов проводимости с колебаниями кристал­лической решетки (фононами), между электронами возникает притяжение, которое может превзойти силы куло-новского отталкивания. Два электро­на, имеющих равные и противополож­но направленные импульсы и спины, образуют связанное состояние (купе-ровскую пару). Куперовские пары имеют целый спин (бозоны) и претер­певают бозе-эйнштейновскую конден­сацию с образованием сверхтекучей электронной жидкости. Перестройка электронов проводимости приводит к появлению в спектре электронов на уровне поверхности Ферми энергети­ческой щели, в которой нет квантовых состояний системы. Ширина щели 2Д (Г) равна энергии связи куперов-ской пары при данной температуре. Она максимальна при —273 °С (по­рядка 10"3—10"4 эВ), уменьшается при повышении температуры и равна нулю при Т
...
одяших интерметаллических соеди-веНий типа А15. В этом классе мате­риалов находятся все сверхпроводник» рекордным значением Тс.
...
Кристаллическую структуру типа NaC! (В!) имеют бориды, нитриды, карбиды и гидриды переходных ме­таллов ША—VIA подгрупп Периоди­ческой системы элементов. В этом классе материалов находятся сверх­проводящие соединения с самой высо­кой температурой плавления. Наи­высшими Тс
...
превосходит 70 остальных известных сверхпроводников. Критические ха­рактеристики некоторых соединений типа В! приведены в табл. 13.
...
Соединения типа фаз Лавеса состава АВ2 с плотиоупакованной кубической структурой типа MgCu2 (С! 5) и гекса­гональной структурой типа MgZn2 (С14) различаются разной последова­тельностью чередования одинаковых слоев атомов А- и В-компоиеитов. Плотиейшая упаковка реализуется при отношении радиусов гА/гв
...
16. Многожильные сверхпроводящие модули и фольга иа основе сплава НТ-50 [19]
...
сверхпроводящих проводов, а в табл. 18 — различных многожильных проводов на основе Nb3Sn и V3Ga полученных по методу «бронзовой тех^ нологни».
...
Общие требования и классифика­ция. Материалом высокого электриче­ского сопротивления (резистивным) называют проводниковый материал с удельным электрическим сопротив­лением при нормальных условиях не • менее О.З-ТСЯ* Ом-м.
...
По области применения резистивнне материалы 1равделяют на три основ­ные группы. Первая группа — ма­териалы для резисторов (медные, мед-иху
...
В зависимости от области примене­ния к резистивным материалам предъ­являют дополнительные требования, например, по температурному коэф­фициенту электрического сопротивле­ния ТКр,
...
Материалы для резисторов (рези-стивные материалы общего назначе­ния). Основные требования к мате­риалам для резисторов: низкий тем­пературный коэффициент электриче­ского сопротивления, низкая терме-электродвижущая сила в паре с медью, высокая стабильность электрического сопротивления во времени. Различаю! сплавы для проволочных, ленточных резисторов (технических и прецизи­онных) и материалы для непроволоч­ных резисторов (пленочные, углероде" стые). Резистивные материалы обшего назначения широко используют в при* баростроении, электротехнике изготовления технических .резисто­ров (регулирующие и пусковые ре°* статы, нагрузочные элементы), для
...
,ie сопротивления, различные эле­менты электроизмерительных при-боРов> катушки сопротивления, шуиты,-обмотки потенциометров).
...
Ос­новными сплавами для технических ре­зисторов являются медно-никелевые (сплав ТБ марки МН16, мельхиор-марки МН19, нейзильбер марки МНЦ 15—20); для прецизионных ре­зисторов — сплавы на медной основе (манганин марки МНМц 3—Г2; ДОНМцАЖ 3.-12—0,3—0,3 и, констан.-наи марки МНМц 40—1,5) и сплавы на никелевой основе (марки Х20Н80-ВИ, 80ХЮД-ВИ, Х15Н60, ЭП277-ВИ). Для изготовления высоио-точных прецизионных сопротивлений используют резистивные сплавы на основе благородных металлов Au, Ag, Pt, Pd; составы сплавов и свойства приведены в [111.
...
Составы сплавов, сортамент и свой­ства изделий регламентированы. Хи­мический состав медио-никелевых спла­вов определен ГОСТ 492—73, а спла­вов на никелевой основе — ГОСТ 10994—74.
...
Промышленность изготовляет рези-стивиую стандартную проволоку: хо-лоднодеформированную из сплава ней-еильбер МНЦ 15—20 диаметром 0,10— 5,0 мм в мягком, полутвердом и твер­дом состоянии (ГОСТ 5220—78); про­волоку нз сплава манганин МНМц 3— 12 в твердом состоянии диаметром 0,020—6,0 мм, а из сплавов МНМц 3-12 и МНМцАЖ 3—12—0,3—0,3 в мягком' состоянии диаметром 0,05— 6,0 мм (ГОСТ 10155—75); холоднотя­нутую константановую неизолиро­ванную проволоку из сплава МНМц 40—1,5 диаметром 0,020—0,09 мм в твердом состоянии и диаметром 0,09— 5,00 в мягком состоянии для работы При температуре не выше 500 °G (ГОСТ 5307—77). Свойства резистив-ной проволоки из медио-никелевых сплавов приведены в табл:. 19, а спла­вов на никелевой основе — в табл. 20.
...
Для малогабаритных резистивных элементов в приборах используют про­мышленную стандартную проволоку (нантончайшуго диаметром- 0,009— U.09 мм и тончайшую диаметром 0,09— "4 мм) из прецизионных никель-
...
хромовых сплавов Х20Н80-ВИ, ШОХЮД-ВИ; Х20Н80, ЭП277-ВИ. Проволоку поставляют в отожженном состоянии. Сортамент, электрические и механические свойства проволоки в за­висимости от диаметра нормированы ГОСТ 8803—77, свойства ее приве­дены в табл. 20.
...
Непроволочные резистив­ные материалы разделяют на пленоч­ные металлические, пленочные на ос­нове оксидов, силицидов, карбидов
...
23. Механические свойства, прецизионных сплавов, для элек-т.рдиагревахелей в зависимости, ах температуры испытания (20, 800, 1200 °С) (ГОСТ Ш66.1—77)
...
Нагреватели из карбида кремния изготовляют следующих типов: сплош­ные типа КЭН Б, КЭН БС размером соответственно d = 124-32 мм, Z.pa6 — = 1904-560 мм и d = 25 мм, Z.pag = = 3004-400 мм; трубчатые типа КЭН А, КЭН ВП диаметром 8—30 мм с активной рабочей длиной 200— 1200 мм. Нагреватели из MoSi2 изго­товляют U-образной формы из-за повышенной ползучести при рабочих температурах и в печи их размещают вертикально. Нагреватели из MoSi2 предназначены для работы в окисли­тельной среде благодаря высокой жаро­стойкости, которая обеспечивается об­разованием при нагреве на поверх-ности непрерывной стекловидной плен­ки Si02. При недостаточном содержа­нии кислорода в рабочей среде за­щитный слой разрушается. Нагрева­тели из SiC неработоспособны в среде ' водорода из-за образования летучих силанов. Нагреватели из SiC и MoSi2 рекомендуется эксплуатировать не­прерывно с целью повышения их дол- . говечности. Частые охлаждения способствуют изменению объема в ре­зультате превращения при нагреве ди­оксида кремния, находящегося в по­рах, и приводят к разрушению нагре­вателей.
...
Материалы для термоэлектродов термопар и удлиняющих проводов. Основные требования к материалам для термоэлектродов термопар:'
...
Для всех металлических термопар, ва исключением имеющих в составе ггермоэлектродов молибден и воль­фрам, образующих при нагреве лету­чие оксиды, рекомендуемой рабочей атмосферой является окислительная. Термопары, приведенные в табл. 28, могут использоваться в инертной ат­мосфере и в вакууме. Последние вме­сте с восстановительной являются ре­комендуемой атмосферной средой экс-
...
Состав сплавов., свойства и сорта, мент термоэлектродной проволоки, ти-пы, размеры и свойства термопреобра­зователей широкого промышленного использования стандартизованы. Хи­мический состав никелевых и медно-никелевых сплавов для термоэлектро-дов соответствует ГОСТ 492—73.
...
Проволоку для термоэлектро­дов термопар из сплавов хромель Т марки НХ9.5, алюмель марки НМцАК 2—2—1, копель марки МНМц 43—0,5 изготовляют диаметром 0,2—5,0
...
с механическими свойствами, приве­денными в табл. 29. Проволоку для термоэлектродов термопар ПР10/0, ПРЗО/6 изготовляют по ГОСТ 10821—75 из химически чистой платииы марки ПлТ и сплавов платины с родием (марок ПР-6, ПР-10, ПР-30) диамет­ром 0,1 — Г,0 мм и поставляют в отож­женном состоянии. Проволоку из меди марки не ниже М1Е и сплава копель МНМц 34—0,5 для низкотемператур­ных термопар (от —200 до + 100 Q изготовляют диаметром 0,2—0,5
...




Конструкционные материалы: Справочник
Основы металлографии и пластической деформации стали
Оборудование для контактной сварки постоянным током
Справочник конструктора металлических конструкций