Композиционные и порошковые материалы
| Категория реферата: Рефераты по технологии
| Теги реферата: отчет по производственной практике, понятие культуры
| Добавил(а) на сайт: Korenev.
Предыдущая страница реферата | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 | Следующая страница реферата
Обработку резанием (точение, сверление, фрезерование, нарезание резьбы и т.д.) применяют в тех случаях, когда прессованием нельзя получить детали заданных размеров и форм. Особенностью механической обработки является пористость металлокерамических заготовок. Не рекомендуется применять обычные охлаждающие жидкости, которые, впитываясь в поры, вызывают коррозию. Пропитка маслом пористых заготовок перед обработкой также нежелательна, так как в процессе резания масло вытекает из пор и, нагреваясь, дымит.
При обработке резанием используют инструмент, оснащенный пластинками из твердого сплава или алмаза. Для сохранения пористости при обработке необходимо применять хорошо заточенный и доведенный инструмент.
3.4. Технологические требования, предъявляемые к конструкциям деталей из
металлических порошков
Технологический процесс изготовления деталей из металлических порошков характеризуется отдельными специфическими особенностями, которые необходимо учитывать при проектировании этих деталей.
При проектировании деталей с высокими требованиями по точности
исполнительных размеров необходимо предусматривать припуск на их дальнейшую
механическую обработку. Наружные и внутренние резьбы следует изготовлять
обработкой резанием. В конструкциях деталей необходимо избегать
выступов, пазов и отверстий, расположенных перпендикулярно оси
прессования (рис.4, а, 1). Их следует заменять соответствующими
элементами, расположенными в направлении прессования
(рис.4, б, 5), или изготовлять обработкой резанием. Процесс прессования
деталей сопровождается значительной усадкой. Поэтому в их конструкциях
нельзя допускать значительной разностенности (рис.4, а, 2), которая
вызывает коробление и образование трещин.
При незначительной разностенности в процессе прессования получают более равномерную плотность по высоте детали (рис.4, б, 6). Длинные тонкостенные конструкции (рис.4, а, 3) необходимо заменять на равнозначные по эксплуатационным показателям с учетом получения равномерной плотности прессуемой детали (рис.4, б, 7). Толщина стенок должна быть не менее 1 мм.
[pic]
Рис.4. Примеры конструктивного оформления металлокерамических деталей: а – нетехнологические конструкции; б – технологические конструкции
Для свободного удаления заготовки пресс-форма должна иметь незначительную конусность. При проектировании конических поверхностей необходимо исходить из удобства извлечения заготовки (рис.4, б, 8), обратная конусность недопустима (рис.4, а, 4). Радиусы перехода сопрягающихся поверхностей должны быть не менее 0,2 мм.
4. КОМПОЗИЦИОННЫЕ МАТЕРИАЛЫ С МЕТАЛЛИЧСКОЙ
МАТРИЦЕЙ
[pic]
Рис.5. Схема структуры (а) и армирования
непрерывными волокнами (б)
композиционных материалов
Композиционные материалы состоят из металлической матрицы (чаще Al, Mg,
Ni и их сплавы), упрочненной высокопрочным волокнами (волокнистые
материалы) или тонкодисперсными тугоплавкими частицами, не растворяющимися
в основном металле (дисперсно-упрочненные материалы). Металлическая матрица
связывает волокна (дисперсные частицы) в единое целое. Волокно (дисперсные
частицы) плюс связка (матрица), составляющие или иную композицию, получили
название композиционные материалы (рис.5).
4.1. Волокнистые композиционные материалы.
На рис.5 приведены схемы армирования волокнистых композиционных материалов. Композиционные материалы с волокнистым наполнителем
(упрочнителем) по механизму армирующего действия делят на дискретные, в
которых отношение длины волокна к диаметру l/d ? 10ч103, и с непрерывным
волокном, в которых l/d = ?. Дискретные волокна располагаются в матрице
хаотично. Диаметр волокон от долей до сотен микрометров. Чем больше
отношение длины к диаметру волокна, тем выше степень упрочнения.
Часто композиционный материал представляет собой слоистую структуру, в которой каждый слой армирован большим числом параллельных непрерывных волокон. Каждый слой можно армировать также непрерывными волокнами, сотканными в ткань, которая представляет собой исходную форму, по ширине и длине соответствующую конечному материалу. Нередко волокна сплетают в трехмерные структуры.
Композиционные материалы отличаются от обычных сплавов более высокими значениями временного сопротивления и предела выносливости (на 50–100 %), модуля упругости, коэффициента жесткости (Е/?) и пониженной склонностью к трещинообразованию. Применение композиционных материалов повышает жесткость конструкции при одновременном снижении ее металлоемкости.
Таблица1. Механические свойства композиционных материалов на
металлической основе
|Материал |?В |?-1 |Е, ГПа |?В/? |Е/? |
| |МПа | | | |
|Бор–алюминий (ВКА–1А) |1300 |600 |220 |500 |84,6 |
|Бор–магний (ВКМ–1) |1300 |500 |220 |590 |100 |
|Алюминий–углерод (ВКУ–1) |900 |300 |220 |450 |100 |
|Алюминий–сталь (КАС–1А) |1700 |350 |110 |370 |24,40 |
|Никель–вольфрам (ВКН–1) |700 |150 |– |– |– |
Прочность композиционных (волокнистых) материалов определяется
свойствами волокон; матрица в основном должна перераспределять напряжения
между армирующими элементами. Поэтому прочность и модуль упругости волокон
должны быть значительно больше, чем прочность и модуль упругости матрицы.
Жесткие армирующие волокна воспринимают напряжения, возникающие в
композиции при нагружении, придают ей прочность и жесткость в направлении
ориентации волокон.
Для упрочнения алюминия, магния и их сплавов применяют борные (?В =
2500ч3500 МПа, Е = 38ч420 ГПа) и углеродные (?В = 1400ч3500 МПа, Е =
160ч450 ГПа) волокна, а также волокна из тугоплавких соединений (карбидов, нитридов, боридов и оксидов), имеющих высокие прочность и модуль упругости.
Так, волокна карбида кремния диаметром 100 мкм имеют ?В = 2500ч3500 МПа, Е
= 450 ГПа. Нередко используют в качестве волокон проволоку из высокопрочных
сталей.
Для армирования титана и его сплавов применяют молибденовую проволоку, волокна сапфира, карбида кремния и борида титана.
Повышение жаропрочности никелевых сплавов достигается армированием их вольфрамовой или молибденовой проволокой. Металлические волокна используют и в тех случаях, когда требуются высокие теплопроводность и электропроводимость. Перспективными упрочнителями для высокопрочных и высокомодульных волокнистых композиционных материалов являются нитевидные кристаллы из оксида и нитрида алюминия, карбида и нитрида кремния, карбида бора и др., имеющие ?В = 15000ч28000 МПа и Е = 400ч600 ГПа.
Рекомендуем скачать другие рефераты по теме: возраст реферат, виды рефератов, сочинение почему.
Категории:
Предыдущая страница реферата | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 | Следующая страница реферата