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
504 505 506 507 508 509 510 511 512 513 514 515 516 517 518 519 520 521 522 523 524 525 526 527


скачать книгу Конструкционные материалы: Справочник




строении, в электротехнике, приборо­строении, радиоэлектронной технике, Цх используют для производства ма­шин постоянного тока, для роторов машин, синхронных машин, шаговых двигателей; для элементов с внешней и внутренней памятью; для носителей и аппаратуры магнитной записи и воспроизведения гармонических и им­пульсных сигналов.
...
Магнитотвердые материалы класси­фицируют по составу и основному способу получения на следующие груп­пы: магнитотвердые легированные мартеиситные стали; литые магнито­твердые сплавы; деформируемые маг­нитотвердые сплавы; порошковые маг­нитотвердые материалы (металличес­кие, ферро- и ферриоксидные, магнито-пластические, магнитоэластические); сплавы на основе благородных и ред­коземельных металлов. Табл. 34 по­зволяет оценить выделенные группы магнитотвердых материалов по диапа­зону нормированных магнитных параметров.
...
Легированные мартеиситные стали, (на основе Fe—Cr, Fe—Cr—W, Fe— Сг—Со и др.) являются наиболее де­шевым материалом для постоянных маг­нитов. Однако они имеют невысокие магнитные свойства, в связи с чем применение их ограничено. В наи­большей степени используют магнито­твердые ферриты н
...
Магннтотвердая легированная сталь предназначена для изготовления по­стоянных магнитов неответственного назначения. Легированную магнито-твердую сталь (марки типа Е) изго­товляют
...
1,70) % Мо, (0,17—0,40) % Si, (0,30— 0,60) % Ni. Химический состав, сор­тамент и свойства (НсВ, Br, НВ) из­делий нормированы ТУ 14-1-4487—88. Из легированной магнитотвердой ста­ли изготовляют горячекатаные или кованые прутки с диаметром или сто­роной квадрата до 70 мм включитель­но и прямоугольные прутки толщи­ной до 25 мм включительно и шириной до 50 мм включительно. Прутки по­ставляют в термически обработанном состоянии или без термической обра­ботки. В табл. 35 указаны свойства легированной магнитотвердой стали.
...
Литые магнитотвердые матери­алы — это в основном сплавы на основе Fe—Al—Ni, Fe—Al—Ni—Со. Марки сплавов, химический состав, тип кри­сталлической структуры (равноосная, столбчатая, монокристаллическая), на­личие магнитной анизотропии регла­ментированы ГОСТ 17809—72. Свой­ства сплавов приведены в табл. 36. Сплавы используют для магнитов из­мерительных приборов, автоматиче­ских и акустических устройств, элект­рических машин, магнитных муфт, опор, тормозов.
...
35. Магнитные свойства и твердость термически вбработа»ной етали [24, 33J
...
материалы подразделяют на анизотроп­ные и изотропные. Химический состав сплавов, сортамент и магнитные свой­ства материалов нормированы ГОСТ 24897—81. Магнитные характери­стики материалов приведены в табл. 37, физико-механические—в табл. 38, Высококоэрцитивное состояние Fe — Сг—Со сплавов достигается образова­нием в результате термической об­работки высокодисперсных анизо­тропных включений сильномагнитной фазы FeCo в слабомагнитной матрице FeCr.
...
Из прецизионного сплава марки ЭИ708-ВИ изготовляют холоднотяну­тую проволоку диаметром 0,03 и 0,05 мм, предназначенную для записи и воспроизведения гармонических сиг­налов, контроля магнитной записи и
...
сепараторов, муфт, вентилей. Не­достатком ферритов является сущест­венная зависимость характеристик от температуры и недостаточная механи­ческая прочность. Их преимущества „о сравнению с металлическими ма­териалами — более высокая коэрци­тивная сила, низкая плотность, вы­сокое электрическое сопротивление. Оксидные магниты дешевле и не со­держат дефицитных элементов. Наи­большее практическое использование вмеют гексаферриты бария и ферриты кобальта. В феррите кобальта со структурой шпинели после термлче-ской обработки в магнитном пола формируется одноосевая анизотропия, что и является причиной его высо­кой коэрцитивной силы. Свойства, ферритов регламентируются- ГОСТ, 24063—80.
...
Металлопластические магниты из­готовляют смешением металличе­ских порошков, например, из сплавов. Fe— Al—Ni—Со с диэлектриком, фор*-муют прессованием, и обжигают ара температуре 12Q—180 °С. Механиче­ские свойства металлопластическнх магнитов- в несколько раз выше, чем У литых, магнитные свойства понижен­ные.
...
Металлоэластичные магниты из­готовляют на резиновой основе в виде шнура, лент, полос. В качестве на­полнителя используют феррит бария* сплавы кобальта с РЗМ, другие высо-кокоэрцитивр!ые порошки. Ориенти­ровочные свойства эластичных магни­тов с наполнителем из феррита бария следующие [23): Вт = 0,245 Тл, йсв = 33 кА/м, HCJ= 195 кА/м, №max = 2 кДж/м3, рх = 10* Ом-м.
...
Сплавы на основе благородных и Редкоземельных металлов. Магнито­твердые материалы изготовляют на ^нове сплавов, благородных металлов; Ag—Mn—AJ, Pt— Fe, Pt—Со, Pt—
...
—Co. Большая коэрцитивная сила сплавов на основе благородных ме­таллов обусловливает высокую ста­бильность магнитов из этих материа-Лов. Используют сплавы только для п°стоянных магнитов очень малых Размеров, в основном в виде тонких "ластин, для точных приборов. Вы-
...
Низкоуглеродистые электротехни­ческие нелегированные стали. Техни­чески чистым называют железо с сум-марным содержанием примесей д0
...
железо полу­чают двумя методами: электролизом раствора сернокислого или хлори­стого железа и термическим разложе­нием пентакарбонила железа Fe (СО)5. Полученное железо называют со­ответственно электролитическим и карбонильным. Карбонильное же­лезо используют в виде порошка в ка­честве ферромагнитной фазы высоко­частотных магнитодиэлектриков и в виде листов различной толщины.
...
45. Магнитные свойства электротехнической нелегнрованной стали (ГОСТ 3836—83)
...
При воздействии иа сердечник ме-канических нагрузок в них возни­кают механические напряжения, вы­зывающие отклонение электромагнит, ных 'параметров. На рис, 8 и 9 пред, ставлены зависимости отклонения маг. нитных параметров сердечников от сжимающих напряжений, действую, щих перпендикулярно направлению силовых линий намагничивающего по. ля при нормальной температуре окру, жающей среды. Не рекомендуется при­кладывать к сердечникам растягива­ющие или сжимающие нагрузки, дей­ствующие параллельно плоскости коль­ца. Отклонение начальной магнитной проницаемости при воздействии на сердечник механических нагрузок об­ратимо. После воздействия механиче­ской нагрузки значение начальной магнитной проницаемости сразу же возвращается к значению, несколько превышающему исходное (в ненагру-женном состоянии сердечника). С те­чением времени это превышение исче­зает. Сердечники могут эксплуатиро­ваться в течение 50 000 ч. Предел прочности сердечников а - Ю-3, кПа: при растяжении — 9,8; при сжатии — 147; при изгибе — 29,4. Максималь­ная рабочая температура: ' 155°С — для ферритов марок J000HM, 1500НМ, 2000НМ; 125 °С — для ферритов марок 3000НМ, 4000НМ; 1004С — для фер­рита марки 6000НМ. Наименьшее зна­чение температуры окружающего воз­духа минус 60 С.
...
Сердечники из ферритов марок 400НН, 150ВН, ЗОВН, применяемые в магнитных антеннах радиовещатель­ных приемников, изготовляют по ГОСТ 11082—75. Сердечники предна­значены для работ на частотах 2,6; 12,0; 100 МГц (соответственно ферри-товые сердечники марок 400НН, 150ВН, ЗОВН). Сердечники изготов­ляют двух типов: стержневые круглого сечения (С) и пластинчатые (П) с регламентированным типоразмером. Сердечники выдерживают без разрУ' шения статическую нагрузку, прило­женную к середине сердечника пер­пендикулярно его оси, разиу* 29,43 Н — для сердечников типа
...
эксплуатирующейся в условиях воз­действия на иих механических факто­ров (по ГОСТ 16962—71); вибрацион­ных нагрузок частотой от 1 до 5000 Гц с ускорением не более 392 м/с2, оди­ночных ударов с ускорением не более
...
Основные свойства магнитострикционных никель-кобальтовых
...




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