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
552 553 554 555 556 557 558 559 560 561 562 563 564 565 566 567 568 569 570 571 572 573 574 575


скачать книгу Конструкционные материалы: Справочник




имеют высокое электрическое сопротив­ление. Из них изготовляют мнкропро-вод в изоляции из стекла. Свойства некоторых резистивных материалов приведены в табл. 94.
...
МС (системы Ni—Si—В) выгодно отличаются по свойствам от кристалли­ческих сплавов. Они имеют на порядок ниже термический коэффициент элек­тросопротивления и в 1,5 раза больше удельное электрическое сопротивле­ние. Сплавы парамагнитны, коррози­онно-стойки, обладают линейной тем­пературной зависимостью ЭДС и отно­сительно высокой температурой крис­таллизации. Их можно использовать не только для изготовления прецизионных резисторов, но и для тензодатчиков при измерении деформаций и микросмеще­ний и т. д.
...
Диэлектрик — материал, основным электрическим свойством которого яв­ляется способность поляризоваться в электрическом поле (ГОСТ 19880—74). Диэлектрический материал предназна­чен для использования его диэлектри­ческих свойств(ГОСТ 21515—76). Важ­ным свойством диэлектриков является их высокое удельное электрическое сопротивление (107—Ю180м-м).
...
Явление поляризации диэлектрика заключается в возникновении электри­ческого момента тела под влиянием внешних воздействий (чаще всего внеш­него электрического поля). Количест­венно электрическая поляризация ве­щества характеризуется поляризован-
...
ностью р (Кл/м2) — векторной величи­ной, равной пределу отношения элек­трического момента некоторого объема - >
...
лы, обладающие дипольным моментом и способные к переориентации во внеш­нем электрическом поле. В отсутствие поля полярные молекулы находятся в хаотическом тепловом движении и* ориентированы беспорядочно. При на­ложении электрического поля диполь-ные моменты молекул ориентируются" преимущественно по полю и диэлек­трик становится поляризованным.
...
Для неполярных диэлектриков ха­рактерна электронная поляризация, которая обусловлена упругим смещени­ем и деформацией электронных оболо­чек относительно ядер в диэлектрике. Электронная поляризация наблюда­ется у всех диэлектриков и сопровож­дает другие типы поляризации.
...
Ионная поляризация — электриче­ская поляризация, обусловленная упругим смещением разноименно заря­женных нонов относительно их положе­ния равновесия в диэлектрике. Этот тип поляризации имеет место у ди­электриков ионного строения.
...
Диэлектрические свойства материа­лов характеризуются абсолютной ва н относительной вг диэлектрической про­ницаемостью и абсолютной ха н относи­тельной Хг
...
Абсолютная диэлектрическая прони­цаемость (ГОСТ 19880—74) — вели­чина, характеризующая диэлектриче­ские свойства диэлектрика, скалярная для изотропного вещества, равная отно­шению модуля электрического смеще-
...
ния(£>) к модулю напряженности элек­трического поля (£), н тензорная для анизотропного вещества. Относитель­ная диэлектрическая проницаемость — отношение абсолютной диэлектриче­ской проницаемости sa я электрической постоянной
...
Электрическая постоянная в системе СИ определяется как величина, обрат­ная произведению магнитной постоян­ной ц.0 на квадрат скорости света в вакууме:
...
Низкая электрическая проводимость диэлектриков объясняется низкой кон­центрацией носителей тока и их малой подвижностью. Носителями тока в диэлектриках являются электроны, ноны и молионы (коллоидные части­цы); различают соответственно элек­тронную, ионную и молионнуга элек­трическую проводимость. Диэлектрики имеют более широкую запрещенную зону энергий, чем полупроводники, и соответственно более низкую электри­ческую проводимость. Ионная электри­ческая проводимость сопровождается явлением электролиза. Молиоиная элек­трическая проводимость наблюдается в коллоидных системах и объясняется наличием электрических зарядов на поверхности частиц дисперсной фазы (молионов). Электрическая проводи­мость диэлектриков приводит к токам утечки, играющим отрицательную роль при использовании диэлектриков в качестве изолирующих материалов. Ток утечки обусловлен приложением не изменяющегося во времени электриче­ского напряжения. С течением времени ток спадает, приближаясь к сквозному токудиэлектрика — постоянной состав­ляющей тока утечки.
...
Электрическая проводимость диэлек­триков зависит от внешних факторов, таких, как температура, давление, влажность, а также от наличия приме­сей в диэлектриках и приложенного напряжения. Электрическая проводи­мость диэлектриков обычно растет с повышением температуры, может повы­шаться с увеличением приложенного напряжения и повышением влажности. Для гигроскопичных волокнистых ма­териалов электрическая проводимость может уменьшаться с повышением температуры в результате уменьшения влажности материала н начинает расти только после удаления значительной Доли влаги.
...
При воздействии электрического по­ля на диэлектрик происходит поглоще­ние электрической мощности в диэлек­трике, которая рассеивается, превра­щаясь в теплоту — так называемые Диэлектрические потери. Диэлектриче-ские потери зависят от свойств диэлек-
...
трика, величины и частоты приложен­ного напряжения. Диэлектрические потерн на электрическую проводимость составляют часть диэлектрических по­терь, обусловленную сквозным тском диэлектрика. Величиной, характери­зующей потери в диэлектрике, является угол диэлектрических потерь — угол между векторами плотности перемен­ного тока проводимости и тока смеще­ния диэлектрика на комплексной плос­кости. Чем больше этот угол, тем боль­ше диэлектрические потерн. Таигено этого угла равен отношению активного и реактивного токов или отношению мощности потерь к реактивной мощ­ности.
...
При использовании диэлектриков в качестве диэлектрических материалов по отношению к внешним воздействиям учитываются такие характеристики, как нагревостойкость, стойкость к тер­моударам, холодостойкость, дугостой-кость, химостойкость, радиационная стойкость, коропостойкость, трекинго-стойкость, влагостойкость, водостой­кость, водопоглощение, тропикостой-кость, плеснестойкость, влагопемлоще­ние и старение диэлектрика.
...
Наибольшая по количеству и стои­мости часть выпускаемой промышлен­ностью диэлектрических материалов предназначена для использования в качестве электроизоляционных мате­риалов. Согласно ГОСТ 21515—76 элек­троизоляционные материалы делятся иа следующие виды.
...
Электроизоляционный слоистый пла­стик — электроизоляционный мате­риал, состоящий из слоев волокнистого наполнителя, связанных термореактнв-ным связующим. Выпускается листо­вой электроизоляционный слоистый пластик в виде листов и фасонный электроизоляционный слоистый плас­тик в виде различных форм попереч­ного сечения — стержней, трубок, цилиндров. В зависимости от вида волокнистого наполнителя различают гетинакс, текстолит, асботекстолит, ас-богетинакс, стеклотекстолит.
...
Электроизоляционный фольгироваи-ный материал — листовой или рулон­ный электроизоляционный материал, облицованный с одной или двух сторон металлической фольгой.
...
Слюдосодержащий электроизоляцион­ный материал — листовой или рулон­ный электроизоляционный материал, состоящий из пластин щипаной слюды или слоев слюдяной бумаги, склеенных связующим веществом.
...
Слюдовая электроизоляционная бу­мага — электроизоляционный мате­риал, состоящий из мелких частичек слюды. В зависимости от способа изготовления различают слюдинито­вую и слюдопластовую бумаги.
...
Пленкосодержащий электроизоляци­онный материал — листовой или ру­лонный материал, состоящий пз поли­мерной пленки, склеенной с различ­ными электроизоляционными бумага­ми, тканями, картонами н другими гибкими материалами.
...
Гибкая электроизоляционная труб­ка — цилиндрический полый гибкий материал. По способу изготовления и назначению различают лакированные, эластомерные, пластиковые и термо-усаживаемые гибкие электроизоля­ционные трубки.
...
Электроизоляционный лак — раствор пленкообразующих в органических растворителях, образующий после уда­ления растворителя и высыхания одно­родную пленку, обладающую электро­изоляционными свойствами. По меха­низму пленкообразоваипя различают термопластичные и термореактпвные лаки, по режиму сушки — лаки естест­венной и горячей сушки, по назначе­нию — пропиточные, клеящие и пок­рывные лаки.
...
Электроизоляционный компаунд — порошкообразный, высоковязкий или жидкий состав без растворителя, при­меняемый для напыления, заливки или пропитки электроизоляционных мате­риалов, деталей и узлов электрообору-
...
дования. По составам различают ком­паунды термопластичные н термореак-тивные, по режиму отверждения ~_ компаунды естественного и горячего отверждения.
...
Электроизоляционная лакоткань —. рулонный материал, состоящий из ткани, пропитанной электроизолирую­щим лаком. По виду применяемой тка­ни различают лакоткани хлопчато­бумажные, шелковые, стеклоткани н резиностеклоткаии.
...
Электроизоляционный препрее — гиб­кий материал, состоящий из волокнис­той основы и частично отверждеиного термореактнвного связующего. Разли­чают препрегн обмоточные и формовоч­ные.
...
Электрет — диэлектрик, длительно создающий в окружающем простран­стве электростатическое поле вслед­ствие предварительной поляризации или электризации диэлектрика. Элек­треты в целом можно разделить на две группы: электреты, заряды которых обусловлены в основном остаточной поляризацией, и электреты, заряды которых обусловлены инжектирован­ными зарядами (моноэлектреты). К первым относятся термоэлектреты, хе-моэлектреты, криоэлектреты,фотоэлек­треты и механоэлектреты; ко вторым — алектроэлектреты, радноэлектреты, трибоэлектреты.
...
96. Оптические свойства неодимовых стекол (ОСТ 3-30—77)
...
150 мм, применяются для изготовле­ния электрооптических затворов и устройств сканирования луча на по­перечном и продольном электроопти­ческом эффекте.
...
Для обработки резанием исполь­зуются различные виды материалов: углеродистые, легированные и быстро­режущие стали, твердые сплавы на ос­нове карбидов вольфрама и титана, сверхтвердые материалы (минерало-керамика, алмазы, различные моди­фикации кубического нитрида бора). Наибольший объем снимаемой стружки приходится на инструмент из твердых сплавов и быстрорежущих сталей.
...
Углеродистые стали применяют для изготовления режущих инструментов, работающих в условиях, ие вызываю­щих нагрева рабочей кромки свыше •150—200 °С. Они используются также для штамповых и измерительных ин­струментов.
...
Нагрев под закалку углеродистых инструментальных сталей осуществля­ется как в воздушных печах, так ц в солялых ваннах. Для соляных ванн выдержка 20—25 с, для воздущ. ных печей. f30—80 с на 1 мм толщины,
...
Поскольку быстрое охлаждение в воде или водном растворе солей и ще­лочей нежелательно, инструмент не­большого сечения охлаждают в масле или расплавленных солях при 160— 200 °С. Для уменьшения возможности образования трещин и деформаций при закалке в ряде случаев целесооб­разно проводить охлаждение сначала
...
5. Механические свойства и прокаливаемость углеродистых ниетрумен т аль н ы х сталей после закалки (охлаждение в воде) и отпуска f5> 9,
...
Инструменты для обработки дерева — топоры, колуны, стамески, долота; пневматические инструменты неболь­ших размеров—зубила, обжимки, бойки. Слесарно-монтажные инструменты — кусачки, плоскогубцы, остро­губцы, молотки, кувалды, отвертки, бородки и др.
...
Инструменты для обработки дерева—фрезы, зенковки, цековки, топоры, стамески, долота, продольные и диско­вые пилы. Накатные ролики. Плиты и стержни для форм литья под давлением оловяиио-свиицовых сплавов. Об-' жимки, кернеры, бородки, отвертки, плоскогубцы, остро­губцы, боковые кусачки
...
Инструменты для обработки дерева, слесарно-монтажные инструменты, калибры простой формы и пониженны»' классов точности
...
Столярные пилы ручные и машинные, ручные ножовки,-спиральные сверла; слесарные шаберы, напильники, иакатные ролики; штампы для холодной штамповки деталей небольших размеров и простой формы; калибры простой формы и пониженных классов точности
...
То же, а также ручные метчики, холодиовысадочные пуаисоиы и штампы мелких размеров, калибры простой: формы и пониженных классов точности
...
Назначение углеродистых инструментальных сталей 15, 9, 101
...
калке. Некоторые из сталей небольшой прокаливаемости имеют специализи­рованное применение: сталь 13Х пред­назначена главным образом для брит­венных иожей, лезвий, хирургического н гравировального инструмента; сталь ХВ4 рекомендуется для резцов и фрез, используемых для обработки резанием с небольшими скоростями материалов высокой твердости; сталь В2Ф ис­пользуется для изготовления ленточ­ных пил и ножовочных полотей для резки конструкционных сталей сред­ней твердости.
...
Комплексное легирование даже от­носительно небольшими количест­вами элементов существенно повышает прокаливаемость, способствует уве­личению дисперсности и однородности распределения карбидов (за исключе­нием сталей типа ХВГ), уменьшает чувствительность к перегреву, спо­собствует сохранению более мелкого зерна при закалке. Стали повышенной прокаливаемости применяют для из­готовления инструментов больших се­чений, охлаждаемых при закалке в масле или горячих средах. Указан­ные особенности сталей второй группы (9ХС, ХГС, ХВГ, ХВСГ) позволяют использовать их для изготовления ре­жущего (метчики, плашки, развертки, фрезы, протяжки), а также штампо-вого инструмента более ответственного назначения, чем из углеродистых и иизкопрокаливающихся сталей. Отли­чительной особенностью маргаиецсо-держащих сталей (ХВГ, ХВСГ, 9ХВГ) является их малая деформируемость при термической обработке, обуслов­ленная повышенным содержанием оста­точного аустенита. Это позволяет ре­комендовать их для изготовления тех инструмеигов, к которым предъяв­ляются жесткие требования относи­тельно стабильности размеров при термической обработке. Недостатком Указанных сталей является повышен­ная склонность к образованию кар­бидной сетки по границам зереи в ре­зультате 'выделения карбидов в Про­цессе замедленного охлаждения после
...
горячей пластической деформации или высокотемпературного нагрева. Стали ХВГ и ХВ4 характеризуются также неблагоприятным распределением кар­бидов в деформированном металле се­чением более 30—40 мм. Карбидная неоднородность наблюдается также и в стали X, которая обладает, кроме того, повышенной чувствительностью к перегреву и существенным колеба­нием прокаливаемости в различных плавках. К особенностям термической обработки низколегированных ин­струментальных сталей следует от­нести необходимость использования резких охлаждающих сред (водные растворы солей и щелочей) для сталей небольшой прокаливаемости, закали­ваемых на максимальную твердость (7ХФ, 8ХФ, 9ХФ, 11ХФ, 13Х).
...
Стали повышенной прокаливаемости (9ХС, ХВГ, 9ХВГ, ХВСГ) для умень­шения термических напряжений и ко­робления у инструментов сложной формы целесообразно подвергать не­полной изотермической (выдержка при 180—250 °С длительностью 30—60 мин) или ступенчатой (охлаждение в горя­чих средах с температурой 150— 220 °С с последующим переносом на воздух) закалке.
...
Продолжительность выдержки при аустенизации низколегированных ста­лей выбирают из расчета 50—70 с/мм при нагреве в воздушной печи н 35— 40 с/мм при нагреве в соляной ванне.
...
Сортамент поставляемых легирован­ных инструментальных сталей: ко­ваная круглая и квадратная (ГОСТ 1133—71), калиброванная (ГОСТ 7417—75, ГОСТ 8559—75 и ГОСТ 8560—78); прокат горячекатаный круг­лый (ГОСТ 2590—88), горячекатаный квадратный; полосы горячекатаные и кованые (ГОСТ 4405—74).
...
Деревообрабатывающий инструмент (топоры, долота, зубила), круглые и ленточные пилы со сплющенными и разведенными зубьями, инструмент для чеканки
...
Рамные, ленточные, круглые, строгальные пилы, ножи, обрез-ные матрицы и пуансоны для холодной обрезки заусенцев, кер­неры, штемпели
...
Метчики и другие режущие инструменты диаметром до 30 мм, закаливаемые в горячих средах, хирургические инструменты, штампы для холодной штамповки, пуансоны, калибры
...
Режущие и измерительные инструменты, в том числе крупных сечении, для которых повышенное коробление при закалке недо-пустимо (протяжки, длинные метчики и развертки, плашки резьбовые калибры; деревообрабатывающий инструмент; ножи для бумажной промышленности; холодновысадочные матрицы и пуансоны)
...
Инструмент для ручной работы (плашки, сверла, развертки,' гребенки, штемпели, клейма); холодновысадочные матрицы и пуансоны; деревообрабатывающий инструмент; ножи для бумажной промышленности
...
Дереворежущий фрезерный инструмент, ручные ножовочные полотна, резьбонакатной инструмент, матрицы и пуансоны хо­лодного деформирования
...
Быстрорежущие стали — наиболее карактерные для режущих инструмен­тов. Они сочетают высокую теплостой­кость (600—650 °С в зависимости от состава и обработки) с высокими твер­достью (до HRC 68—70), износостой­костью при повышенных температурах и повышенным сопротивлением нла-стнческой деформации. Быстрорежу­щие стали позволяют повысить ско­рость резания в 2—4 раза по сравне­нию со скоростями, применяемыми при обработке инструментами из углероди­стых и легированных инструменталь­ных сталей.
...
Быстрорежущие стали широко при­меняют для режущих инструментов, работающих в условиях значитель­ного нагружения и нагрева рабочих кромок. Инструмент из быстрорежу­щих «алей обладает достаточно высо­кой стабильностью свойств, что особо важно в условиях гибкого автоматизи­рованного производства.
...
Работоспособность инструментов простой формы с массивной режущей кромкой при непрерывном точении лимитируется вторичной твердостью, теплостойкостью и износостойкостью. Для инструментов сложной формы, юнколезвийных, а также для инстру­ментов, используемых при прерыви-
...
стом точении, большее значение при­обретают прочность и вязкость быстро­режущей стали. Повышение того или иного свойства, достигаемое в резуль­тате изменения химического состава стали, а также режимов закалки и от­пуска, часто сопровождается сниже­нием других показателей. Например, при повышении вторичной твердости и теплостойкости наблюдается, кав правило, снижение прочности и вяз­кости стали.
...
Последующий отпуск при темпера­турах 550—560 °С повышает твердость до максимальных значений вследствие выделения дисперсных карбидов н распада остаточного аустенига.
...
В зависимости от химического со-стппа, а следовательно, и уровня ос­новных свойств быстрорежущие стали подразделяют на стали нормальной и повышенной теплостойкости (произво­дительности). Если содержание вана­дия не превышает 2%,
...
Быстрорежущие стали с более вы­соким содержанием ванадия, а также дополнительно легированные кобальтом относят к сталям повышенной тепло­стойкости (Р12ФЗ, Р6М5ФЗ, Р18К5Ф2, Р9К5, Р6М5К5, Р9М4К8 и др.).
...
По сравнению со сталями нормаль­ной производительности высоковаиа-диевые стали повышенной производи­тельности обладают в основном повы­шенной износостойкостью из-за на­личия высокотвердого карбида типа МС, а кобальтсодержащие стали — более высокими вторичной твердостью, теплостойкостью и теплопроводно­стью.
...
К группе быстрорежущих сталей повышенной производительности сле­дует отнести и быстрорежущие диспер-сионно-твердеющие сплавы с интер-металлидным упрочнением. Их высо­кая теплостойкость и режущие свой­ства обеспечиваются высокими тем­пературами а
...
Основные свойства быстрорежущих сталей в состоянии поставки приведены в табл. 11. Режимы окончательной термической обработки и свойства бы­строрежущих сталей нормальной и Повышенной производительности при­ведены в табл. 12.
...




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