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 скачать книгу Технология металлов и конструкционные материалы: Учебник для машиностроительных техникумов

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... 59 60 61 62 63 64 65... 174 175 176
 

Многие алюминиевые сплавы с добавками меди и магния подвержены старению, т. е. изменяют свои свойства при хранении. Например, у сплава АЛ8, содержащего 9,5—II % М0, в литом состоянии относительное удлинение 6 = 1 %; если этот сплав нагреть под закалку н медленно охлаждать с печью, то 6 = ~2 %, а после пяти суток выдержки при 20 °С 6 увеличится до 20 %. Наибольшей известностью пользуются силумины н сплавы алюминия с медью. Типичный силумин —сплав АЛ2 содержит 10—13 % в!, обладает высокой жидкотекучестью, малой усадкой. Кроме того, он устойчив против коррозии и относительно легкоплавок. Удовлетворительные механические свойства и структуру силумин приобретает только после модифицирования. Немодифицироваииый силумин имеет I рубую игольчатую структуру и очень хрупок; после модифицирования эвтектика становится мелкозернистой, в результате чего сплав приобретает пластичность. Модифицирование проводится добавкой в жидкий сплав незначительного количества металлического натрия. Однако эффект такого модифицирования сохраняется в жидком сплаве только 10—15 мин, и поэтому модифицирование необходимо непосредственно перед разливкой сплава. Более удобно модифицировать силумин смесью солей 2/3 №Р и 1/3 №С1, которая, будучи загружена в заливочный ковш, сохраняет эффект модифицирования более часа. Глава XIII ТИТАН, МАГНИЙ И ИХ СПЛАВЫ § 1. Общие сведение о титане Тнтан — металл серебристого цвета с голубоватым отливом; имеет невысокую плотность 4,507 г/см3, плавится при температуре ~ 1660 "С, кипит при 3260 "С. Титан имеет две аллотропические одификацнн. до 882 °С существует о-тнтан, имеющий гексагональную решетку с параметрами о0 = 0,295 нч (2,951 А) н г„ = 0,468 нм (4,684 А), и при более высоких температурах — р-титан с кубической объемно-4 центрированной решеткой с параметром а = 0,304 нм (3,036 А) Механические свойства титана изменяются от содержания в нем примесей. Чистый тнтан ковок, имеет невысокую твердость (НВ 70)а] технический металл хрупок н тверд (НВ 180—280). Вредные примеси титана — азот и кислород резко снижают его пластичность, а углерод при содержании более 0,15 % снижает кои кость, затрудняет обработку титана резанием и резко ухудшает свариваемость Водород в большой степени повышает чувствительность титана к надрезу, поэтому этот эффект называют водородной хрупкостью На поверхности титана образуется стойкая окисная пленка, вслед-, ствне чего титан обладает высокой сопротивляемостью коррозии в не-которых кислотах, морской и пресной воде. На воздухе тнтан устойчив и мало изменяет своп механические свойства при нагреве до 400 °С. При более высоком нагреве он начинает поглощать кислород, ухудшаются его механические свойства, а выше 540 °С — становится хрупким. При нагреве выше 800 °С титан энергично поглощает кислород, азот и водород, что используется в металлургии прн производстве легированной стали. Тнтан образует ряд окислов. Из них наиболее изучены ТЮ2, ТігОа. Двуокись титана ТіО, — амфотерный порошок белого цвета, практически не растворимый в воде н разбавленных кислотах. Двуокись титана является основным продуктом переработки титанового сырья. За последние десятилетия после промышленного освоєння ковкого титана его стали широко использовать как прочный, относительно легкий коррозионно-стойкий и жаропрочный конструкционный материал в самолетостроении, ракетостроении, при производстве реактивных двигателей. Он получил признание и в судостроении благодаря его устойчивости против воздействия морской воды. По распространенности в земной коре титан занимает десятое место среди других элементов (0,61 % по массе). Известно примерно 60 минералов титана, из них наибольшее промышленное значение имеют ильменит, рутил, сфен. Ильменит РеО-ТЮа впервые был найден на Урале в Ильменских горах, откуда и получил свое название. Это блестящий минерал буро-черного цвета, измельчающийся прн выветривании и поэтому часто встречающийся в россыпях. Важным источником ильменита служат і тан магнетитовые железные руды — смеси ильменита с магнетитом Ре30, и частично с гематитом Ре2Оа. В этих рудах содержание двуокиси титана достигает иногда 20 %. Титаномагнетнтовые руды можно подвергать гравитационному н магнитному обогащению, в результате чего удается получать концентрат, содержащий более 40 % ТЮ2, ~50 % окислов железа н ~ 8 % других окислов. Рутил ТЮ2 прозрачен, обладает алмазно-металлическим блеском, бывает окрашен в различные цвета (красно-коричневый, желтый, снний, черный). Крупные месторождения рутила встречаются редко. Сфен (титанит) СаО-ТіОг-5іОг—тнтаноснлнкат кальция встречается вместе с другими полезными минералами — апатитом и нефелином и при условии комплексной переработки может быть перспективным сырьем, хотя он н более беден, чем ранее рассмотренные минералы. § 2. Производство титанв Известно несколько различных способов получения титана нз его РУД, причем во всех случаях металлургической переработке всегда предшествует обогащение руды н получение концентрата. Для нльменитовых концентратов, служащих основным атериачо для получения титана н его соединений, наиболее часто применяют избирательное восстановление. Разберем одну нз схем получения титана (рнс. 13.1).
rss
Карта
 






Страницы: 1 2 3... 59 60 61 62 63 64 65... 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


Контактные металлургические процессы при пайке
Диффузионная сварка разнородных материалов: учеб. пособие для студ. высш. учеб. заведений
Сварка в среде защитных газов плавящимся и неплавящимся электродом (Рекомендации для «чайников»)
Технология металлов и конструкционные материалы: Учебник для машиностроительных техникумов
Технология металлов и материаловедение
Клеи и герметики
Конструкционные материалы металлы, сплавы, полимеры, керамика, композиты Карманный справочник

rss
Карта