Технология металлов и конструкционные материалы: Учебник для машиностроительных техникумов
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... 157 158 159 160 161 162 163... 174 175 176
|
|
|
|
Рве. 33.4. Примеры нстехнологичной (о, в) и технологичной (б, а) конструкций металлокерамических деталей Ферриты изготовляют методами холодного н горячего прессования из порошков чистого железа и сплавов на его основе нли нз порошков иа основе окислов железа. Ферриты спекают в окислительной атмосфере. Постоянные магниты являются металлокерамнческими сплавами сложного химического состава на основе железа, легированного алюминием, никелем, медью, кобальтом. Прессованные и спеченные магниты подвергают дополнительной термической обработке —закалке, закалке н отпуску и т. д. Металлокерамические постоянные магниты имеют прочность в 3—6 раз выше, чем литые магниты. Магнитодиэлектрп ки представляют собой композиции магнитных и изоляционных материалов. Изоляционные материалы разделяют металлические частицы в магнитном и электрическом отношении и являются механической связкой. В качестве изоляционных материалов применяют фенольные смолы, полихлорвинил, силикаты, каучук н т. д. Содержание изоляционного компонента в магнитодиэлектриках составляет 5—15 %. Металлокерамические материалы используют в радиотехнике, электротехнике и т. п. Электроконтактные металлокерамические материалы изготовляют из смесн порошков тугоплавких металлов с медью, серебром, никелем. Тугоплавкие металлы Мо, Со, \УС, Сс1, N1) определяют механические свойства, легкоплавкие металлы служат наполнителем и придают материалам высокую электропроводимость. Получаемые материалы устойчивы к эрозии. Контакты изготовляют монс-металлическими илн биметаллическими. В соответствии с этим применяют различную технологию формообразования контактов. Металлокерамические контакты применяют в' магнитных пускателях, теп ловых реле и реле особо тяжелого режима, контроллерах, регуляторах напряжения, аппаратуре управления, преобразователях тока и т. д. $ 4. Технологические требования к деталям, изготовленным методом порошковой металлургии Технология производства металлокерамических деталей, как и любая другая, предъявляет к конструкции деталей требования, связанные с особенностью применяемых материалов и со спецификой технологии. При конструировании металлокерамических деталей необходимо руководствоваться следующим (рис. 33.4): нельзя допускать резких изменений толщины детали /; нельзя допускать узких и длинных выступов 2, узких и длинных выемок 3, обратной конусности 4, острых углов 5; сопрягающиеся поверхности должны иметь радиусы перехода не менее 0,25 мм; следует избегать радиальных канавок 6, выемок и отверстий, расположенных перпендикулярно оси прессования 7. При необходимости их можно получать прн последующей обработке резанием; в зависимости от удобства прессования необходимо углубления н пазы заменять выступами 8 и, наоборот, выступы заменять углублениями 9. Глава XXXIV ПЛАСТИЧЕСКИЕ МАССЫ Производство пластических масс с высокими физико-химическими, механическими и технологическими свойствами способствует широкому внедрению этих перспективных материалов во многих отраслях техники, совершенствованию конструкций, снижению себестоимости продукции, повышению производительности труда. В технике пластические массы используют не только как заменитель металла, но и как самостоятельный конструкционный материал. Бурное развитие производства полимеров определяется неограниченными запасами сырья, легкостью переработки в изделия с небольшими трудовыми затратами, комплексом ценных свойств. $ 1. Физическое состояние н структура пластических масс Пластические массы — это материалы на основе природных нли синтетических высокомолекулярных соединений. Высокомолекулярные соединения являются смесью полимеров с различной молекулярной массой, относящихся к одному гомологическому ряду. Химическое строение, молекулярная масса, структура цепи и взаимное расположение молекул определяют свойства высокомолекулярных соединений. Макромолекулы высокомолекулярных соединений могут иметь линейную, разветвленную или пространственную структуру (рис. 34.1).
Карта
|
|
|
|
|
|
|
|
Страницы: 1 2 3... 157 158 159 160 161 162 163... 174 175 176
Внимание! эта страница распознана автоматически, поэтому мы не гарантируем, что она не содержит ошибок. Для того, чтобы увидеть оригинал, Вам необходимо скачать книгу |