Проектирование сварных конструкций: Учеб. пособие
Внимание! эта страница распознана автоматически, поэтому мы не гарантируем, что она не содержит ошибок. Для того, чтобы увидеть оригинал, Вам необходимо
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... 84 85 86 87 88 89 90... 140 141 142
|
|
|
|
формируемость, они обладают повышенной чувствительностью к концентраторам напряжений. Данные факторы повышают требования к технологии изготовления изделия. Алюминиевые сплавы разделяют на деформируемые и недеформируемые (литейные). В свою очередь деформируемые сплавы могут быть упрочняемыми и не упрочняемыми термообработкой (обладают 85 хорошей свариваемостью). Литейные сплавы несвариваются. Механические характеристики алюминиевых сплавов (табл. 6.8). Таблица 6.8 Марка сплава Механические характеристики Предел прочности, МПа Предел текучести, МПа Относительное удлинение, % АМц 130 50 23 AMrl ПО 50 30 АМг5 300 150 20 АМгб 340 170 20 Д16 450 400 7 ВАД1 430 280 18 АВ 330 270 15 АД 33 310 250 14 В92 440 320 13 В95 520 440 14 Сплавы АМц и АМГ обладают наиболее высокой свариваемостью и коррозионной стойкостью, сплавы Д16, В95 имеют худшие показатели. Титановые сплавы обладают ценным свойством: малая плотность при высоких механических характеристиках (табл. 6.9). Таблица 6.9 Марка сплава Механические характеристики Предел прочности, МПа Предел текучести, МПа Относительное удлинение, %
Карта
|
|
|
|
|
|
|
|
Страницы: 1 2 3... 84 85 86 87 88 89 90... 140 141 142
Внимание! эта страница распознана автоматически, поэтому мы не гарантируем, что она не содержит ошибок. Для того, чтобы увидеть оригинал, Вам необходимо скачать книгу |