|
|
|
Свойства машиностроительных материалов
Химико-технологический факультеткафедра МАШИНЫ И АППАРАТЫ ХИМИЧЕСКИХ ПРОИЗВОДСТВ
Кафедра «Машин и аппаратов химических производств» Химико-технологического факультета работает в области:
Кафедра МАХП и университет в целом готовы оказать содействие в совершенствовании технологии и оборудования для существующего про-изводства или организации нового.
Воплощение знаний и опыта в новой технике!
Свойства машиностроительных материалов
Содержание
Раздел
Магнито-мягкие аморфные сплавы применяют в электротехнике и электронной промышленности.
Сплавы с заданным температурным коэффициентом линейного расширения Широко применяются в машиностроении и приборостроении. Наиболее рас-пространены сплавы Fe-Ni, у которых коэффициент линейного расширения при температурах -100 до 100С с увеличением содержания никеля до 36% резко умень-шается, а при более высоком содержании никеля вновь возрастает. При температуре 600-700С такого явления не наблюдается и коэффициент линейного расширения в зависимости от состава изменяется плавно, что объясняется переходом сплавов в па-рамагнитное состояние. Таким образом, низкое значение температурного коэффици-ента линейного расширения связано с влиянием ферромагнитных эффектов. Для изготовления деталей, спаиваемых со стеклом, применяют более дешевые ферритные железохромистые сплавы 18ХТФ и 18ХМТФ.
Сплавы с эффектом “памяти формы”
Эти сплавы после пластической деформации восстанавливают свою первона-чальную геометрическую форму или в результате нагрева (эффект “памяти формы”), или непосредственно после снятия нагрузки (сверхупругость). В настоящее время известно большое число двойных и более сложных сплавов с обратным мартенситным превращением, обладающих в разной степени свойствами “памяти формы”: Ni-Al, Ni-Co, Ni-Ti, Cu-Al, Cu-Al-Ni и др. Наиболее широко применяют сплавы на основе мононикелида титана NiTi, по-лучившие название нитинол. Эффект “памяти формы” в соединении NiTi может по-вторяться в течение многих тысяч циклов. Нитинол обладает высокой прочностью (в=7701100МПа, т=300500МПа), пластичностью (=10015%), коррозийной и кавитационной стойкостью и демпфирующей способностью. Его применяют как маг-нитный высокодемпфирующий материал во многих ответственных конструкциях.
Тугоплавкие металлы и их сплавы
Наибольшее значение в технике имеют следующие тугоплавкие металлы: Nb, Mo, Cr, Ta и W. Их применяют при строительстве ракет, космических кораблей, ядерных реак-торов, отдельные узлы которых работают при температуре до 1500-2000С. Тугоплавкие металлы и их сплавы используют в основном как жаропрочные. Молибден, вольфрам и хром обладают высокой жаропрочностью, однако они склонны к хрупкому разрушению. Ниобий и тантал -высокопластичные материалы и хорошо свариваются. Сплав на основе ниобия ВН2А -t=1200C, в=850МПа. Сплав на основе молибдена ЦМ3 -t=1200С, в=500МПа, 100=180МПа. Сплав на основе вольфрама ВВ2 -t=1200С, в=130МПа, 100=80МПа.
Титан и сплавы на его основе Титан Титан -металл серого цвета. Температура плавления титана (16685)С. Титан имеет две аллотропические модификации: до 882С существует -титан (плотность 4.505г/см3), который кристаллизуется в гексагональной решетке с периодами а=0.2951нм и с=0.4684нм (с/м=1.587), а при более высоких температурах --титан (при 900С плотность 4.32г/см3), имеющий решетку, период которой а=0.3282нм. Технический титан изготовляют двух марок: ВТ1-00, ВЕ1-0.
Сплавы на основе титана
Сплавы на основе титана получили значительно большее применение, чем тех-нический титан. Легирование титана Fe, Al, Mn, Cr, Sn, V, Si повышает его прочность (в, 0.2), но одновременно снижает пластичность () и вязкость (KCU). Жаропроч-ность повышают Al, Zr, Mo, а коррозийную стойкость в растворах кислот -Mo, Zr, Nb, Ta и Pd. Титановые сплавы имеют высокую удельную прочность. Как и в желез-ных сплавах, легирующие элементы оказывают большое влияние на полиморфные превращения титана. Сплав ВТ14 (Al -5.5%, V -1.2%, Mo -3.0%) -в=900-1050МПа, =10%, KCU=0.5МДж/м2, -1=400МПа.
Алюминий и сплавы на его основе Алюминий Алюминий -металл серебристо-белого цвета. Температура плавления 600С. Алюминий имеет кристаллическую ГЦК решетку с периодом а=0.4041нм. Наиболее важной особенностью алюминия является низкая плотность -2.7г/см3 против 7.8г/см3 для железа и 8.94г/см3 для меди. Алюминий обладает электрической проводимостью, составляющей 65% электрической проводимости меди. В зависимости от чистоты различают алюминий особой чистоты: А999 (99.999% Al); высокой чистоты: А995 (99.995% Al), А99, А97, А95 и технической чистоты: А85, А8, А7, А6, А5, А0 (99.0% Al). Технический алюминий изготавливают в виде листов, профилей, прутков, про-волоки и других полуфабрикатов и маркируют АДО и АД1. Классификация алюминиевых сплавов
Наибольшее распространение получили сплавы Al-Cu, Al-Si, Al-Mg, Al-Cu-Mg и другие. Все сплавы алюминия можно разделить на деформируемые, предназначенные для получения полуфабрикатов (листов, плит, прутков и т. д.), а также поковок и штамповых заготовок путем прокатки, прессования, ковки и штамповки, и литейные, предназначенные для фасонного литья. Сплавы алюминия, обладая хорошей технологичностью во всех стадиях пере-дела, малой плотностью, высокой коррозийной стойкостью, при достаточной прочно-сти, пластичности и вязкости нашли широкое применение в авиации, судостроении, строительстве и других отраслях народного хозяйства.
Деформируемые алюминиевые сплавы, упрочняемые термической обработкой
Дуралюмины. Дуралюминами называются сплавы Al-Cu-Mg, в которые до-полнительно вводят марганец. Типичным дуралюмином является сплав Д1.Марганец повышает стойкость дуралюмина против коррозии, а присутствуя в виде дисперсных частиц фазы Т, повышает температуру рекристаллизации и улучша-ет механические свойства. Дуралюмин, изготовляемый в листах, для защиты от коррозии подвергают пла-кированию, т.е. покрытию тонким слоем алюминия высокой чистоты. Из сплава Д16 изготовляют обшивки, шпангоуты, стрингера и лонжероны са-молетов, силовые каркасы, строительные конструкции, кузова грузовых автомобилей и т.д. Сплав Д16 -0.2=400МПа, в=540МПа, =11%. Сплавы авиаль (АВ). Эти сплавы уступают дуралюминам по прочности, но обладают лучшей пластичностью в холодном и горячем состояниях. Авиаль удовле-творительно обрабатывается резанием (после закалки и старения) и сваривается кон-тактной и аргонодуговой сваркой. Сплав обладает высокой общей сопротивляемо-стью коррозии, но склонен к межкристаллической.Из сплава АВ изготовляют различные полуфабрикаты (листы, трубы и т.д.), используемые для элементов конструкций, несущих умеренные нагрузки, кроме того, лопасти винтов вертолетов, кованые детали двигателей, рамы, двери, для которых требуется высокая пластичность в холодном и горячем состояниях. Сплав АВ -0.2=200МПа, в=260МПа, =15%. Высокопрочные сплавы. Предел прочности этих сплавов достигает 550-700МПа, но при меньшей пластичности, чем у дуралюминов. Представителем высо-копрочных алюминиевых сплавов является сплав В95.При увеличении содержания цинка и магния прочность сплавов повышается, а их пластичность и коррозийная стойкость понижаются. Добавки марганца и хрома улучшают коррозийную стойкость. Сплавы обладают хорошей пластичностью в го-рячем состоянии и сравнительно легко деформируются в холодном состоянии после отжига. Сплав В95хорощо обрабатывается резанием и сваривается точечной сваркой, его применяют в самолетостроении для нагруженных конструкций, работающих дли- тельное время при t<=100120С. Сплав В95 рекомендуется для сжатых зон конст-рукций и для деталей без концентраторов напряжений. Сплав В95 -0.2=530-550МПа, в=560-600МПа, =8%. Сплавы для ковки и штамповки. Сплавы этого типа отличаются высокой пластичностью и удовлетворительным литейными свойствами, позволяющими полу-чить качественные слитки.Сплав АК6 используют для деталей сложной формы и средней прочности, из-готовление которых требует высокой пластичности в горячем состоянии. Сплав АК8 рекомендуют для тяжелонагруженных штампованных деталей. Сплав АК8 -0.2=300МПа, в=480МПа, =10%. Жаропрочные сплавы. Эти сплавы используют для деталей, работающих при температуре до 300С. Жаропрочные сплавы имеют более сложный химический со-став, чем рассмотренные выше алюминиевые сплавы. Их дополнительно легируют железом, никелем и титаном. Сплав Д20 -0.2=250МПа, в=400МПа, =12%.
Деформируемые алюминиевые сплавы, не упрочняемые термической обработкой
К этим сплавам относятся сплавы алюминия с марганцем или с магнием. Уп-рочнение сплавов достигается в результате образования твердого раствора и в мень-шей степени избыточных фаз. Сплавы легко обрабатываются давлением, хорошо свариваются и обладают вы-сокой коррозийной стойкостью. Обработка резанием затруднена. Сплавы (АМц, АМг2, АМг3) применяют для сварных и клепанных элементов конструкций, испытывающих небольшие нагрузки и требующие высокого сопротив-ления коррозии. Сплав АМг3 -в=220МПа, 0.2=110МПа, =20%.
Литейные алюминиевые сплавы
Сплавы для фасонного литья должны обладать высокой жидкотекучестью, сравнительно небольшой усадкой, малой склонностью к образованию горячих тре-щин и пористости в сочетании с хорошими механическими свойствами, сопротивле-нием коррозии и др. Сплавы Al-Si (силумины). Отличаются высокими литейными свойствами, а отливки -большой плотностью. Сплавы Al-Si (АЛ2, АЛ4, АЛ9) сравнительно легко обрабатываются резанием. Заварку дефектов можно производить газовой и аргоноду-говой сваркой.Сплав АЛ9 -в=200МПа, 0.2=140МПа, =5%. Сплавы Al-Cu. Эти сплавы (АЛ7, АЛ19) после термической обработки имеют высокие механические свойства при нормальной и повышенных температурах и хо-рошо обрабатываются резанием. Литейные свойства низкие.Сплав АЛ7 используют для отливки небольших деталей простой формы, сплав склонен к хрупкому разрушению. Сплав АЛ7 -в=240МПа,0.2=160МПа, =7%. Сплавы Al-Mg. Имеют низкие литейные свойства. Характерной особенностью этих сплавов является хорошая коррозийная стойкость, повышенные механические свойства и обрабатываемость резанием.Сплавы АЛ8, АЛ27, АЛ13 и АЛ22 предназначены для отливок, работающих во влажной атмосфере, например, в судостроении и авиации. Сплав АЛ8 -в=350МПа, 0.2=170МПа, =10%. Жаропрочные сплавы. Наибольшее применение получил сплав АЛ1, из кото-рого изготавливают поршни, головки цилиндров и другие детали, работающие при температуре 275-300С. Сплав АЛ1 -в=260МПа, 0.2=200МПа, =0.6%.
Магний и сплавы на его основе Магний Магний -металл светло-серого цвета. Характерным свойством магния является его малая плотность (1.74г/см3). Температура плавления магния 650С. Кристалличе-ская решетка гексагональная. Технический магний выпускают трех марок МГ90, МГ95 и МГ96. Механические свойства литого магния: в=115МПа, 0.2=25МПа, =8%, 30НВ. На воздухе магний легко воспламеняется. Используется магний в пиро-технике и химической промышленности.
Сплавы на основе магния
Сплавы магния обладают малой плотностью, высокой удельной прочностью, хорошо поглощают вибрации, что определило их широкое использование в авиаци-онной и ракетной технике. Однако сплавы магния имеют низкий модуль нормальной упругости 43000МПа и плохо сопротивляются коррозии. Литейные сплавы. Широко применяется сплав МЛ5, в котором сочетаются высокие механические и литейные свойства. Он используется для литья нагруженных крупногабаритных отливок.Сплав МЛ6 обладает лучшими литейными свойствами, чем МЛ5, и предназна-чается для изготовления тяжелонагруженных деталей. Сплав МЛ5 -в=226МПа, 0.2=85МПа, =5%. Деформируемые сплавы. Эти сплавы изготовляют в виде горячекатаных прутков, полос, профилей, а также поковок и штамповых заготовок.Сплав МА1 обладает сравнительно высокой технологической пластичностью, хорошей свариваемостью и коррозионной стойкостью. Сплав МА2-1 обладает достаточно высокими механическими свойствами, хо-рошей свариваемостью, однако склонен к коррозии под напряжением, поддается всем видам листовой штамповки и легко прокатывается. Сплав МА1 -в=190-220МПа, 0.2=120-140МПа, =5-10%. Медь и сплавы на ее основе Медь Медь -металл красного, в изломе розового цвета. Температура плавления 1083С. Кристаллическая решетка ГЦК. Плотность меди 8.94г/см3. Медь обладает высокими электропроводимостью и электропроводимостью. В зависимости от чисто-ты медь изготавливают следующих марок: М00, М0, М1, М2, М3. Присутствующие в меди примеси оказывают большое влияние на ее свойства. Медь хорошо сопротивляется коррозии, легко обрабатывается давлением, но плохо резанием и имеет невысокие литейные свойства из-за большой усадки.
Сплавы на основе меди
Различают две основные группы медных сплавов: 1) латуни -сплавы меди с цинком; 2) бронзы -сплавы меди с другими элементами. Медные сплавы обладают высокими механическими и техническими свойствами, хорошо сопротивляются кор-розии и износу. Латуни. Латунями называют двойные или многокомпонентные сплавы на ос-нове меди, в которых основным легирующим элементом является цинк.Когда требуется высокая пластичность, повышенная теплоотводность приме-няют латуни с высоким содержанием меди (Л06 и Л90). Латуни Л62, Л60,Л59 с боль-шим содержанием цинка обладают более высокой прочностью, лучше обрабатывают-ся резанием, дешевле, но хуже сопротивляются коррозии. Латунь ЛЦ40С -в=215МПа, =12%, 70НВ. Оловянные бронзы. Обладают хорошими литейными свойствами и применя-ются для литья деталей сложной формы. Недостатком отливок из оловянных бронз является большая микропористость. Их часто применяют для изготовления анти-фрикционных деталей.Бронза БрО3Ц12С5 -в=200МПа, =5%.
Антифрикционные (подшипниковые) сплавы на оловянной, свинцовой, цинко-вой и алюминиевой основе.
Эти сплавы применяют для заливки вкладышей подшипников скольжения. Они должны иметь достаточную твердость, но не очень высокую, сравнительно легко де-формироваться под влиянием местных напряжений, иметь малый коэффициент тре-ния между валом и подшипником. Кроме того, температура плавления этих сплавов не должна быть высокой, и сплавы должны обладать хорошей теплопроводностью и устойчивостью к коррозии. Оловянные и свинцовые баббиты. Оловянные баббиты используют в под-шипниках турбин крупных судовых дизелей, турбонасосов, турбокомпрессоров, элек-трических и других тяжелонагруженных машин. Свинцовые баббиты применяют для менее нагруженных подшипников.Баббиты имеют небольшую прочность в=60120МПа. Цинковые и антифрикционные сплавы. Чаще применяют сплавы ЦАМ 10-5и ЦАМ 9.5-1.5, содержащие кроме алюминия и меди 0.03-0.06% Mg. В литом виде сплавы применяют для монометаллических вкладышей, втулок и т.д.; сплав ЦАМ 10-5 применяется и для отливки биметаллических изделий со стальным корпусом. Алюминиевые антифрикционные (подшипниковые) сплавы. Чем больше в сплавы олова, тем выше его антифрикционные свойства.Сплавы АО3-1 и АО9-2 применяют для литья монометаллических вкладышей м втулок толщиной более 10мм. Сплавы АО20-1 и АН-2.5 предназначаются для полу-чения биметаллической ленты со сталью методом прокатки с последующей штампов-кой вкладышей. Подшипники из сплава АН-2.5 можно изготовлять и литьем. Композиционные материалы с металлической матрицей Композиционные материалы состоят из металлической матрицы (чаще Al, Mg, Ni и их сплавы), упрочненной высокопрочными волокнами (волокнистые материалы) тонкодисперсными тугоплавкими частицами, не растворяющимися в основном ме-талле (дисперсно-упрочненные материалы). Волокнистые композиционные материалы. Композиционные материалы от-личаются от обычных сплавов высокими значениями временного сопротивления и предела выносливости (на 50-100%), модуля упругости, коэффициента жесткости (Е/) и пониженной склонностью к трещинообразованию. Применение этих материа-лов повышает жесткость конструкций при одновременном снижении ее металлоемко-сти. Композиционный материал бор-алюминий (ВКА-1А) -в=1300МПа, -1=60МПа, Е=220Гпа, в/=500, Е/=84.6. Дисперсно-упрочненные композиционные материалы. В отличие от волок-нистых композиционных материалов в дисперсно-упрочненных композиционных ма-териалах матрица является основным элементом, несущим нагрузку, а дисперсные частицы тормозят движение в ней дислокаций.Композиционные материалы применяются в авиации, в космической технике, в горной промышленности, в гражданском строительстве и в других областях народно-го хозяйства.
Конструкционные порошковые материалы
Порошковыми называют материалы, изготовляемые путем прессования метал-лических порошков в изделия необходимой формы и размеров и последующего спе-кания сформованных изделий в вакууме или защитной атмосфере при температуре 0.75-0.8Тпл. Антифрикционные порошковые сплавы имеют низкий коэффициент трения, легко обрабатываются, выдерживают значительные нагрузки и имеют хорошую изно-состойкость. Наибольшее применение получил материал ФМК-11. Сплавы на основе цветных материалов (АЛП-2, АЛПД-2-4, БрПБ-2, ЛП58Г2-2 и др.) применяют в приборостроении и электронной технике. Применение порошковых материалов рекомендуется при изготовлении деталей простой симметричной формы, малых массе и размеров.
I I РАЗДЕЛ Общие сведения о неметаллических материалах
К неметаллическим материалам относятся полимерные материалы органиче-ские и неорганические: различные виды пластических масс, композиционные мате-риалы на неметаллической основе, каучуки и резины, клеи, герметики, лакокрасоч-ные покрытия, а также графит, стекло, керамика. Такие их свойства, как достаточная прочность, жесткость и эластичность при малой плотности, светопрозрачность, химическая стойкость, диэлектрические свой-ства, делают эти материалы часто незаменимыми. Они находят все большее примене-ние в различных отраслях машиностроения. Основой неметаллических материалов являются полимеры, главным образом синтетические.
Пластические массы
Пластмассами называют искусственные материалы, получаемые на основе ор-ганических полимерных связующих веществ.
Состав и свойства пластмасс
Обязательным компонентом пластмассы является связующее вещество. В каче-стве связующих для большинства пластмасс используют синтетические смолы, реже применяют эфиры целлюлозы. Другим важным компонентом пластмасс является наполнитель (порошкооб-разные, волокнистые и другие вещества). Наполнители повышают механические свойства, снижают усадку при прессовании и придают материалу те или иные специ-фические свойства. Свойства пластмасс зависят от состава отдельных компонентов, их сочетания и количественного отношения, что позволяет изменять характеристики пластиков в достаточно широких пределах.
Термопластичные пластмассы
В основе термопластичных пластмасс лежат полимеры линейной или разветв-ленной структуры, иногда в состав полимеров вводят пластификаторы. Неполярные термопластичные пластмассы. К ним относятся полиэтилен, полипропилен, полистирол и фторопласт-4.Полиэтилен -продукт полимеризации бесцветного газа этилена, относящийся к кристаллизующимся полимерам. Чем выше плотность и кристалличность полиэтилена, тем выше прочность и теплостойкость материала. Он химически стоек и при нормальной температуре не-растворим ни в одном из известных растворителей. Недостаток его подверженность старению. При меняют для изготовления труб, пленок, литых и прессованных несиловых деталей. Полипропилен является производной этилена. Это жесткий нетоксичный мате-риал с высокими физико-механическими свойствами. Нестабильный полипропилен подвержен быстрому старению. Недостаток полипропилена его невысокая морозо-стойкость (от -10 до -20С. Полистирол -твердый, жесткий, прозрачный, аморфный полимер. Удобен для механической обработки, хорошо окрашивается, растворим в бензине. Недостаток его невысокая теплостойкость, склонность к старению и образованию трещин. Из полистирола изготавливают детали для радиотехники, телевидения и при-боров, сосуды для воды и многое другое. Фторопласт-4 является аморфно-кристаллическим полимером. Разрушение ма-териала происходит при температуре выше 415С. Он стоек к воздействию раствори-телей, кислот, щелочей и растворителей, не смачивается водой. Недостатки хладоте-кучесть. Применяют для изготовления труб, вентилей, кранов, насосов, мембран, уплот-нительных прокладок, манжет и др. Полярные термопластичные пластмассы.Фторопласт-3 -полимер трифторхлортилена. Его используют как низкочастот-ный диэлектрик, кроме того из него изготавливают трубы, шланги, клапаны, насосы, защитные покрытия металлов и др. Органическое стекло -это прозрачный аморфный термопласт на основе слож-ный эфиров акриловой и метакриловой кислот. Материал более чем в 2 раза легче минеральных стекол, отличается высокой атмосферостойкостью, оптически прозра-чен. Недостатки невысокая поверхностная твердость. Применяют для изготовления штампов, литейных моделей и абразивного инст-румента. Поливинилхлорид является аморфным полимером. Пластмассы имеют хоро-шие электроизоляционные характеристики, стойки к химикатам, не поддерживают горение, атмосферостойки., имеют высокую прочность и упругость. Изготавливают трубы, детали вентиляционных установок, теплообменников, строительные облицовочные плитки. Полиамиды -это группа пластмасс с известными названиями капрон, нейлон, анид и др. Они продолжительное время могут работать на истирание , ударопрочны, способны поглощать вибрацию. Стойки к щелочам, бензину, спирту, устойчивы в тропических условиях. Из них изготавливают шестерни, подшипники, болты, гайки, шкивы и др. Полиуретаны в зависимости от исходных веществ, применяемых при получе- нии, могут обладать различными свойствами, быть твердыми, эластичными и даже термореактивными. Полиэтилентерефталат -сложный полиэфир, в России выпускается под назва-нием лавсан, за рубежом -майлар, терилен. Из лавсана изготавливают шестерни, кронштейны, канаты, ремни, ткани, пленки и др. Термостойкие пластики.Ароматический полиамид -фенилон. Из фенилона изготавливают подшипники, зубчатые колеса, детали электрорадиопередатчиков. Полибензимидазолы являются ароматическими гетероциклическими полиме-рами. Обладают высокой термостойкостью, хорошими прочностными показателями. Применяют в виде пленок, волокон, тканей специальных костюмов. Термореактивные пластмассы
Пластмассы с порошковым наполнителями (волокниты, асбоволокниты, стеловолокниты). Волокниты представляют собой композиции из волокнистого на-полнителя в виде очесов хлопка, пропитанного фенолоформальдегидными связую-щими. Применяют для изготовления деталей работающих на изгиб и кручение. Асбо-волокниты содержат наполнителем асбест, связующее фенолоформальдегидная смо-ла. Из него получают кислотоупорные аппараты, ванны и трубы.Слоистые пластмассы (гетинакс, текстолит, древеснослоистые пластики, ас-ботесолит) являются силовыми конструкционными о поделочными материалами. Листовые наполнители придают пластику анизотропность. Материалы выпускают в виде листов, плит, труб, заготовок, из которых механической обработкой получают различные детали.
Газонаполненные пластмассы
Представляют собой гетерогенные дисперсные системы, состоящие из твердой и газообразной фаз. Пенопласты -материалы с ячеистой структурой, в которых газообразные на-полнители изолированы друг от друга и от окружающей среды тонкими слоями по-лимерного связующего. Обладают хорошей плавучестью и высокими теплоизоляци-онными свойствами.Применяют для теплоизоляционных кабин, контейнеров, приборов, холодиль-ников, рефрижераторов, труб и т.п. Мягкие и эластичные пенопласты применяют для амортизаторов, мягких сиденей, губок. Сотопласты Изготавливают из тонких листовых материалов. Для них харак-терны достаточно высокие теплоизоляционные, электроизоляционные свойства и ра-диопрозрачность.Применяют в виде заполнителей многослойных панелей в авиа-и судостроении для несущих конструкций.
Композиционные материалы с неметаллической матрицей Карбоволокниты Карбоволокниты представляют собой композиции, состоящие из полимерного связующего (матрицы) и упрочнителей в виде углеродных волокон (карбоволокон). Они сохраняют прочность при очень высоких температурах, а также при низких тем-пературах. Эпоксифенольные карбоволокниты КМУ-1л, упрочненный углеродной лентой, и КМУ-1у на жгуте могут длительно работать при температуре до 200С. Карбоволокниты отличаются высоким статическим и динамическим сопротив-лением усталости, водо-и химически стойкие. КМУ-1л -плотность 1.4т/м3, удельная жесткость 8.6*103км, ударная вязкость 50кДж/м2. Бороволокниты
Они представляют собой композиции полимерного связующего и упрочнителя -борных волокон. Отличаются высокой прочностью при сжатии, сдвиге и срезе, низ-кой ползучестью, теплопроводностью и электропроводимостью. Бороволокниты КМБ-1 и КМБ-1к предназначены для длительной работы при температуре 200С. Изделия из бороволокнита применяют в авиационной технике. КМБ-1к -плотность 2.0т/м3, удельная жесткость 10.7*103км, ударная вязкость 78кДж/м2.
Органоволокниты
Представляют собой композиционные материалы, состоящие из полимерного связующего и упрочнителей в виде синтетических волокон. Они устойчивы в агрес-сивных средах и во влажном тропическом климате; диэлектрические свойства высо-кие, а теплопроводность низкая. Органоволокниты применяют в качестве изоляционного и конструкционного материала в электрорадиопромышленности, авиационной технике, автостроении; из них изготовляют трубы, емкости.
Резиновые материалы Общие сведения Резиной называется продукт специальной обработки (вулканизации) каучука и серы с различными добавками. Резина отличается от других материалов высокими эластическими свойствами, которые присущи каучуку -главному исходному материалу резины. Для резиновых материалов характерна высокая стойкость к истиранию, газо-и водонепроницае-мость, химическая стойкость, электроизолирующие свойства и небольшая плотность.
Резины общего назначения
К группе резин общего назначения относятся вулканизаторы неполярных кау-чуков -НК, СКБ, СКС, СКИ. НК -натуральный каучук. Для получения резины НК вулканизируют серой. Ре-зины на основе НК отличаются высокой эластичностью, прочностью, водо-и газоне-проницаемостью, высокими электроизоляционными свойствами. НК -плотность каучука 910-920кг/м3, предел прочности 24-34МПа, относи- тельное удлинение 600-800%, рабочая температура 80-130С. СКБ -синтетический каучук бутадиеновый. Каучуки вулканизируют аналогич-но натуральному каучуку. СКБ -плотность каучука 900-920кг/м3, предел прочности 13-16МПа, относи- тельное удлинение 500-600%, рабочая температура 80-150С. СКС -бутадиенстирольный каучук (СКС-10, СКС-30, СКС-50) -это самый рас-пространенный каучук общего назначения. СКС -плотность каучука 919-920кг/м3, предел прочности 19-32МПа, относи-тельное удлинение 500-800%, рабочая температура 80-130С. СКИ -синтетический каучук изопреновый. Из этих резин изготавливают шины, ремни, рукава, различные резинотехнические изделия. СКИ -плотность каучука 910-920кг/м3, предел прочности 31.5МПа, относи- тельное удлинение 600-800%, рабочая температура 130С.
Резины специального назначения
Маслобензостойкие резины получают на основе каучуков хлоропренового, СКН и тиокола.Наирит, резины на его основе обладают высокой эластичностью, вибростойко-стью, износостойкостью, устойчивы к действию топлива и масел. Наитрит -плотность каучука 1225кг/м3, предел прочности 20-26.5МПа, относи- тельное удлинение 450-550%, рабочая температура 100-130С. СКН -бутадиеновый каучук (СКН-18, СКН-26, СКН-40). Резины на его основе применяют для изготовления ремней, конвейерных лент, рукавов, маслобензостойких резиновых изделий. СКН -плотность каучука 943-986кг/м3, предел прочности 22-33МПа, относи- тельное удлинение 450-700%, рабочая температура 100-177С. Теплостойкие резины получают на основе каучука СКТ.СКТ -синтетический каучук теплостйкий. В растворителях и маслах он набу-хает, имеет низкую механическую стойкость, высокую газопроницаемость, плохо со-противляется истиранию. СКТ -плотность каучука 1700-2000кг/м3, предел прочности 35-80МПа, относи- тельное удлинение 360%, рабочая температура 250-325С. Морозостойкими являются резины на основе каучуков, имеющих низкие тем-пературы стеклования.Существует еще ряд различных видов резин специального назначения.
Клеящиеся материалы и герметики Общие сведения Клеи и герметики относятся к пленкообразующим материалам и имеют много общего с ними. Эти растворы или расплавы полимеров, а также неорганические вещества, ко-торые наносятся на какую-либо поверхность. После высыхания образуют прочные пленки, хорошо прилипающие к различным материалам.
Конструкционные смоляные и резиновые клеи
Смоляные клеи. В качестве пленкообразующих веществ этой группы клеев применяют термореактивные смолы, которые отверждаются в присутствии катализа-торов и отвердителей при нормальной или повышенной температуре.Клеи на основе модифицированных фенолоформальдегидных смол. Эти клеи применяют преимущественно для склеивания металлических силовых элементов, конструкций из стеклопластика. Фенолокаучуковые композиции являются эластичными теплостойкими плен-ками с высокой адгезией к металлам (ВК-32-200, ВК-3, ВК-4, ВК-13 и др.). Полиуретановые клеи. Композиции могут быть холодного и горячего отвер-ждения. Клеи обладают универсальной адгезией, хорошей вибростойкостью и проч-ностью при неравномерном отрыве, стойкостью к нефтяным топливам и маслам. Помимо этих видов клев существует множество других. Неорганические клеи Эти клеи являются высокотемпературными. Керамические клеи являются тонкими суспензиями оксидов щелочных метал-лов в воде. Такие клеи наносятся на склеиваемые поверхности, подсушиваются, а за-тем при небольшом давлении нагреваются до температуры плавления компонентов и выдерживаются в течение 15-20мин. Силикатные клеи. Жидкое стекло обладает клеящей способностью, им можно склеивать стекло, керамику, стекло с металлом.
Герметики
Герметики применяют для уплотнения и герметизации клепанных, сварных и болтовых соединений, топливных отсеков и баков, различных металлических конст-рукций, приборов, агрегатов. Тиоколовые герметики применяют в авиационной и автомобильной промыш-ленности, в судостроении, для строительной техники. У них высокая адгезия к метал-лам, древесине, бетону. Они стойки к топливу и маслам. Эпоксидные герметики могут быть холодного и горячего отверждения; рабо-тают в условиях тропической влажности, при вибрационных и ударных нагрузках; применяются для герметизации металлических и стеклопластиковых изделий.
Неорганические материалы Графит Графит является одной из аллотропических разновидностей углерода. Это по-лимерный материал кристаллического пластинчатого строения. Графит не плавится при атмосферном давлении. Графит встречается в природе, а также получается искусственным путем. Пиролитический графит получается из газообразного сырья. Его наносят в виде покрытия на различные материалы с целью защиты их от воздействия высоких тем-ператур. Пирографит -объемная масса 1950-2200кг/м3, пористость 1.5%, модуль упру-гости 112/70ГПа. Неорганическое стекло
Неорганическое стекло следует рассматривать как особого вида затвердевший раствор -сложной расплав высокой вязкости кислотных и основных оксидов. Механические свойства стекла характеризуются высоким сопротивлением сжа-тию (500-2000МПа), низким пределом прочности при растяжении (30-90МПа) и изги-бе (50-150МПа). Более высокие механические характеристики имеют стекла бесще-лочного состава и кварцевые.
Керамические материалы
Керамика неорганический материал, получаемый отформованных масс в про-цессе высокотемпературного обжига. Керамика на основе чистых оксидов. Оксидная керамика обладает высокой прочностью при сжатии по сравнению с прочностью при растяжении или изгибе; более прочными являются мелкокристаллические структуры. С повышением темпера-туры прочность керамики понижается. Керамика из чистых оксидов, как правило, не подвержена процессу окисления.Бескислородная керамика. Материалы обладают высокой хрупкостью. Со-противление окислению при высоких температурах карбидов и боридов составляет 900-1000С, несколько ниже оно у нитридов. Силициды могут выдерживать темпера-туру 1300-1700С (на поверхности образуется пленка кремнезема). Литература
////////////////////////////////////////////////
|
|
|