Какие свойства металлов и сплавов лежат в основе образования литературных

Какие свойства металлов и сплавов лежат в основе образования литературных thumbnail

Опубликовано 10 месяцев назад по предмету
Химия
от bananas14

  1. Ответ

    Ответ дан
    Cataina

    “Стальной характер” –  Непреклонность, хорошая выдержка
    “Железные нервы” – Твердость
    “Золотое сердце” – Драгоценность
    “Металлический голос” – Твердость
    “Свинцовый кулак” – Тяжелый 
     

Не тот ответ, который вам нужен?

Найди нужный

Самые новые вопросы

Никита081

Математика – 6 месяцев назад

Сколько здесь прямоугольников

Alinashastova

История – 1 год назад

Какое управление было в древнейшем риме? как звали первого и последнего из царей рима?

diankayusupova3

Литература – 1 год назад

Уроки французского ответе на вопрос : расскажите о герое по следующему примерному плану: 1.почему мальчик оказался в райцентре ? 2.как он чувствовал себя на новом месте? 3.почему он не убежал в деревню? 4.какие отношения сложились у него с товарищами? 5.почему он ввязался в игру за деньги? 6.как характеризуют его отношения с учительницей ? ответе на эти вопросы пожалуйста ! сочините сочинение пожалуйста

tegysigalpa2012

Русский язык – 1 год назад

Помогите решить тест по русскому языку тест по русскому языку «местоимение. разряды местоимений» для 6 класса
1. укажите личное местоимение:
1) некто
2) вас
3) ни с кем
4) собой
2. укажите относительное местоимение:
1) кто-либо
2) некоторый
3) кто
4) нам
3. укажите вопросительное местоимение:
1) кем-нибудь
2) кем
3) себе
4) никакой
4. укажите определительное местоимение:
1) наш
2) который
3) некий
4) каждый
5. укажите возвратное местоимение:
1) свой
2) чей
3) сам
4) себя
6. найдите указательное местоимение:
1) твой
2) какой
3) тот
4) их
7. найдите притяжательное местоимение:
1) самый
2) моего
3) иной
4) ничей
8. укажите неопределённое местоимение:
1) весь
2) какой-нибудь
3) любой
4) этот
9. укажите вопросительное местоимение:
1) сколько
2) кое-что
3) она
4) нами
10. в каком варианте ответа выделенное слово является притяжательным местоимением?
1) увидел их
2) её нет дома
3) её тетрадь
4) их не спросили

pakhotnov228

Русский язык – 1 год назад

Переделай союзное предложение в предложение с бессоюзной связью.
1. океан с гулом ходил за стеной чёрными горами, и вьюга крепко свистала в отяжелевших снастях, а пароход весь дрожал.
2. множество темноватых тучек, с неясно обрисованными краями, расползались по бледно-голубому небу, а довольно крепкий ветер мчался сухой непрерывной струёй, не разгоняя зноя
3. поезд ушёл быстро, и его огни скоро исчезли, а через минуту уже не было слышно шума

ggg3288

Русский язык – 1 год назад

помогите прошу!перепиши предложения, расставляя недостающие знаки препинания. объясни, что соединяет союз и. если в предложении один союз и, то во втором выпадающем списке отметь «прочерк».пример:«я шёл пешком и,/поражённый прелестью природы/, часто останавливался».союз и соединяет однородные члены.ночь уже ложилась на горы (1) и туман сырой (2) и холодный начал бродить по ущельям.союз и соединяет:1) части сложного предложенияоднородные члены,2) однородные членычасти сложного предложения—.поэт — трубач зовущий войско в битву (1) и прежде всех идущий в битву сам (ю. янонис).союз и соединяет:1) части сложного предложенияоднородные члены,2) ​

Аккаунт удален

Физика – 1 год назад

Вокруг прямого проводника с током (смотри рисунок) существует магнитное поле. определи направление линий этого магнитного поля в точках a и b.обрати внимание, что точки a и b находятся с разных сторон от проводника (точка a — снизу, а точка b — сверху). рисунок ниже выбери и отметь правильный ответ среди предложенных.1. в точке a — «от нас», в точке b — «к нам» 2. в точке a — «к нам», в точке b — «от нас» 3. в обеих точках «от нас»4. в обеих точках «к нам»контрольная работа по физике.прошу,не наугад важно

Информация

Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.

Источник

Физические свойства материалов (их показатели):

  • • цвет;
  • • плотность;
  • • теплопроводность;
  • • температура плавления;
  • • электропроводность;
  • • магнетизм;
  • • расширение при нагревании.

К химическим свойствам материалов относится межатомное взаимодействие материала с другими веществами.

Механические свойства материалов:

  • • прочность;
  • • твердость;
  • • упругость;
  • • пластичность;
  • • вязкость.

Физические свойства

Цвет металла (сплава) является одним из показателей, позволяющих судить о его свойствах. При нагревании металла по цвету поверхности можно примерно определить, до какой температуры он нагрет. Это используется при сварочных работах. Однако некоторые металлы (например, алюминий) при нагревании не изменяют цвет. Поверхность окисленного металла имеет иной цвет, чем неокисленного.

Плотность — отношение массы вещества к его объему. Плотность материала является одной из важнейших его характеристик, которая учитывается при проектировании, поскольку конструкции должны быть не только прочными, но и легкими.

Теплопроводность (теплообмен) — способность материала переносить тепловую энергию при неравномерном нагревании, имеет атомно-молекулярный характер, измеряется в Вт/(м • К).

Температура плавления — температура, при которой материал переходит из твердого состояния в жидкое. Чистые металлы имеют постоянную температуру плавления.

Читайте также:  Каким свойством не обладает живое существо

Электропроводность — способность вещества проводить постоянный электрический ток под действием не изменяющегося во времени электрического поля. Так как в автомобилях используются в основном металлические детали, электрическая сеть автомобилей выполняется по однопроводной схеме, вторым проводом является сам автомобиль, т. е. его «масса».

Магнитные свойства металлов широко используются в электрооборудовании автомобиля (генераторе, системе зажигания, электродвигателях, контрольно-измерительных приборах).

Способность металлов расширяться при нагревании — важное свойство, которое также учитывается при коструировании. Например, при сварке происходит местное нагревание лишь небольшого участка, и так как деталь в различных частях имеет не одинаковую температуру, то она деформируется. Детали, изготовленные из разных материалов, при нагревании расширяются по-разному. Это тоже может привести к деформациям и даже к разрушению конструкции.

Усадка — уменьшение объема расплавленного металла при его охлаждении. Вследствие усадки сварного шва, например, происходит коробление детали, появляются трещины или образуются усадочные раковины. Чем больше усадка, тем труднее получить качественное соединение.

Механические свойства

Механические свойства материалов, как правило, являются основными показателями, которые определяют его пригодность в различных условиях эксплуатации.

Прочность — способность материала в определенных условиях и пределах не разрушаться, воспринимая те или иные воздействия (нагрузки, неравномерное нагревание, магнитные и электрические поля).

Твердость — способность материала сопротивляться местной пластической деформации, возникающей при внедрении в него более твердого тела.

Упругость — свойство тела восстанавливать свою форму и объем после прекращения действия внешней силы (нагрузки, нагревания). Большой упругостью, например, должны обладать рессоры и пружины, поэтому они изготовляются из специальных сплавов.

Пластичность — способность тела необратимо изменять форму (деформироваться) под действием механических нагрузок. Пластичность — свойство, обратное упругости. Чем больше пластичность металла, тем он легче куется, штампуется, прокатывается.

Вязкость — способность металла оказывать сопротивление быстро возрастающим (ударным) нагрузкам. Вязкость — свойство, обратное хрупкости. Вязкие металлы применяются в тех случаях, когда детали при работе подвергаются ударной нагрузке (детали несущей системы, подвески, колес автомобилей).

Химические свойства

Химические свойства металлов характеризуют их способность вступать в соединение с различными веществами (химическими элементами), и в первую очередь с кислородом. Чем легче металл вступает в соединение с различными химическими элементами, тем легче он разрушается. Разрушение металлов вследствие химического воздействия среды называется коррозией. Для достижения высокой коррозионной стойкости изготавливаются специальные стали: коррозионно- и кислотостойкие).

Технологические свойства

Совокупность физических, механических и химических свойств оказывает влияние на технологические свойства материала.

Технологические свойства имеют весьма важное значение при производстве тех или иных технологических операций и определяют пригодность металла к обработке тем или иным способом.

Свариваемость — свойство металлов создавать доброкачественные соединения при сварке, характеризующиеся отсутствием трещин и других пороков металла в швах и прилегающих зонах, причем иногда металл хорошо сваривается одним методом и неудовлетворительно — другим. Например, дюралюминий хорошо сваривается точечной сваркой и плохо — газовой, чугун хорошо сваривается газовой сваркой с подогревом и плохо — дуговой и т. д.

Жидкотекучесть — способность расплавленных металлов и сплавов заполнять литейную форму.

Ковкость — способность металлов и сплавов изменять свою форму при обработке давлением.

Обрабатываемость резанием — способность металла обрабатываться путем механической обработки (резание, фрезерование и т. д.), т. е. острым режущим инструментом (резцом, фрезой, ножовкой и т. д.).

Источник

На чтение 5 мин.

Металлические изделия и детали используются в разных сферах промышленности. Существует множество видов металлов и каждый из них обладает сильными и слабыми сторонами. При изготовлении деталей для машин, самолётов или промышленного оборудования мастера обращают внимание на характеристики материала. Поэтому требуется знать свойства металлов и сплавов.

Крыло самолетаСвойства металлов и сплавов

У металлов есть признаки, которые их характеризуют:

  1. Высокие показатели теплопроводности. Металлические материалы хорошо проводят электричество.
  2. Блеск на изломе.
  3. Ковкость.
  4. Кристаллическая структура.

Не все материалы прочные и обладают высокими показателя износоустойчивости. Это же касается плавления при высоких температурах.

Классификация металлов

Металлы разделяются на две большие группы — черные и цветные. Представители обоих видов различаются не только характеристиками, но и внешним видом.

Черные

Представители этой группы считаются самыми распространёнными и недорогими. В большинстве своем имеют серый или тёмный цвет. Плавятся при высокой температуре, обладают высокой твердостью и большой плотностью. Главный представитель этой группы — железо. Эта группа разделяется на подгруппы:

  1. Железные — к представителям этой подгруппы относится железо, никель и кобальт.
  2. Тугоплавкие — сюда входят металлы температура плавления которых начинается с 1600 градусов. Их применяют при создании основ для сплавов.
  3. Редкоземельные — к ним относятся церий, празеодим и неодим. Обладают низкой прочностью.

Существуют урановые и щелочноземельные металлы, однако они менее популярны.

Читайте также:  Какое свойства у белого вина

Цветные

Представители этой группы отличаются яркой окраской, меньшей прочностью, твердостью и температурой плавления (не для всех). Разделяется эта группа на следующие подгруппы:

  1. Лёгкие — подгруппа, включающая в себя металлы с плотностью до 5000 кг/м3. Это такие материалы, как литий, натрий, калий, магний и другие.
  2. Тяжёлые — сюда относится серебро, медь, свинец и другие. Плотность превышает 5000 кг/м3.
  3. Благородные — представили этой подгруппы имеют высокую стоимость и устойчивость к коррозийным процессам. К ним относятся золото, палладий, иридий, платина, серебро и другие.

Выделяются тугоплавкие и легкоплавкие металлы. К тугоплавким относится вольфрам, молибден и ниобий, а к легкоплавким все остальные.

Основные виды сплавов

Человечество знакомо с различными металлическими сплавами. Самыми многочисленными из них являются соединения на основе железа. К ним относятся ферриты, стали и чугун. Ферриты имеют магнитные свойства, в чугуне содержится более 2,4% углерода, а сталь — это материал с высокой прочность и твердостью.

Отдельное внимания требуют металлические сплавы из цветных металлов.

СтальПроизводство стали

Цинковые сплавы

Соединения металлов, которые плавятся при низких температурах. Смеси на основе цинка устойчивы к воздействию коррозийных процессов. Легко обрабатываются.

Алюминиевые сплавы

Популярность алюминий и сплавы на его основе получили во второй половине 20 века. Этот материал обладает такими преимуществами:

  1. Устойчивость к низким температурам.
  2. Электропроводность.
  3. Малый вес заготовок в сравнении с другими металлами.
  4. Износоустойчивость.

Однако нельзя забывать про то, что алюминий плавится при низких температурах. При температуре около 200 градусов характеристики ухудшаются.

Алюминий применяется при изготовлении комплектующих к машинам, производстве деталей для самолётов, составляющих промышленного оборудования, посуды, инструментов. Не многие знают, что алюминий популярен в сфере производства оружия. Связано это с тем, что детали из алюминия не искрят при сильном трении.

Чтобы увеличить прочность детали, алюминий смешивают с медью. Чтобы заготовка выдерживала давление — с марганцем. Кремний добавляют, чтобы получить обычную отливку.

Медные сплавы

Сплавы на основе меди — марки латуни. Из этого материала изготавливаются детали высокой точности, так как латунь легко обрабатывать. В составе сплава может содержаться до 45% цинка.

Свойства сплавов

Чтобы изготавливать детали и конструкции, нужно знать основные свойства металлов и сплавов. При неправильной обработке готовая деталь может быстро выйти из строя и разрушить оборудование.

ДвигательДвигатель внутреннего сгорания

Физические свойства

Сюда относятся визуальные параметры и характеристики материала, изменяющиеся при обработке:

  1. Теплопроводность. От этого зависит насколько поверхность будет передавать тепло при нагревании.
  2. Плотность. По этому параметру определяется количество материла, которое содержится в единице объёма.
  3. Электропроводность. Возможность металла проводить электрический ток. Этот параметр называется электрическое сопротивление.
  4. Цвет. Этот визуальный показатель меняется под воздействием температур.
  5. Прочность. Возможность материала сохранять структуру при обработке. Сюда же относится твердость. Эти показатели относятся и к механическим свойствам.
  6. Восприимчивость к действию магнитов. Это возможность материала проводить через себя магнитные лучи.

Физические основы позволяют определить в какой сфере будет использоваться материал.

Химические свойства

Сюда относятся возможности материала противостоять воздействию химических веществ:

  1. Устойчивость к коррозийным процессам. Этот показатель определяет на сколько материал защищён от воздействия воды.
  2. Растворимость. Устойчивость металла к воздействию растворителей — кислотам или щелочным составам.
  3. Окисляемость. Параметр указывает на выделение оксидов металлом при его взаимодействии с кислородом.

Обуславливаются эти характеристики химическим составом материала.

Механические свойства

Механические свойства металлов и сплавов отвечают за целостность структуры материала:

  • прочность;
  • твердость;
  • пластичность;
  • вязкость;
  • хрупкость;
  • устойчивость к механическим нагрузкам.

Технологические свойства

Технологические свойства определяют способность металла или сплава изменяться при обработке:

  1. Ковкость. Обработка заготовки давлением. Материал не разрушается. Структура изменяется.
  2. Свариваемость. Восприимчивость детали к работе сварочным оборудованием.
  3. Усадка. Происходит этот процесс при охлаждении заготовки после её разогрева.
  4. Обработка режущим инструментом.
  5. Ликвация (затвердевание жидкого металла при понижении температуры).

Основной способ обработки металлических деталей — нагревание.

Свойства металлов и сплавов отвечают за то, как себя будет вести готовое изделие при эксплуатации. При обработке материалов также важно знать его характеристики.

Источник

Металлы
и сплавы характеризуются комплексом
физических, механических, химических
и технологических свойств.

Физические
свойства металлов и сплавов

– блеск, плотность, температура плавления,
теплопроводность, теплоемкость,
электропроводность, магнитные свойства,
расширяемость при нагревании и фазовых
превращениях.

Механические
свойства металлов и сплавов

– твердость, упругость, прочность,
хрупкость, пластичность, вязкость,
износостойкость, сопротивление усталости,
ползучесть.

Химические
свойства металлов и сплавов

определяют их способность сопротивляться
воздействию окружающей среды. При
контакте с окружающей средой металлы
и сплавы подвергаются коррозии,
растворяются окисляются и снижают свою
жаропрочность.

Технологические
свойства металлов и сплавов

– ковкость, свариваемость, прокаливаемость,
склонность к обезуглероживанию,
обрабатываемость резанием, жидкотекучесть,
закаливаемость. Они характеризуют
способность металлов и сплавов
обрабатываться различными методами.
Кроме того, они позволяют определить,
насколько экономически эффективно
можно изготовить изделие.

Читайте также:  Какие птицы полезные свойства

Ковкость
– способность металла и сплава
обрабатываться путем пластического
деформирования.

Свариваемость
– способность металла и сплава
образовывать неразъемное соединение,
свойства которого близки к свойствам
основного металла (сплава).

Прокаливаемость
– способность металла и сплава
закаливаться на определенную глубину.

Склонность
к обезуглероживанию металла и сплава
– возможность выгорания углерода в
поверхностных слоях изделий из сплавов
и сталей при нагреве в среде, содержащей
кислород и водород.

Обрабатываемость
резанием –
поведение металла и сплава под воздействием
режущего инструмента.

Жидкотекучесть
– способность расплавленного металла
и сплава заполнять литейную форму.

Закаливаемость
– способность металла и сплава к
повышению твердости при закалке (нагрев
и быстрое охлаждение).

Физические
свойства металлов и сплавов важны для
самолетостроения, автомобилестроения,
медицины, строительства, изготовления
космических аппаратов и часто являются
основными характеристиками, по которым
определяют возможность использования
того или иного металла или сплава.

Блеск
– способность
поверхности металла и сплава направленно
отражать световой поток.

Плотность
– масса единицы объема металла или
сплава. Величину, обратную плотности,
называют удельным объемом.

Температура
плавления
– это температура, при которой металл
или сплав целиком переходит в жидкое
состояние.

Теплопроводность
– количество теплоты, проходящее в
секунду через сечение в 1см2,
когда на расстоянии в 1см изменение
температуры составляет в 10С.

Теплоемкость
– количество теплоты, необходимой для
повышения температуры тела на 10С.

Электрическая
проводимость
– величина, обратная электрическому
сопротивлению. Под удельным электрическим
сопротивлением понимают электрическое
сопротивление проводника длиной 1 м и
площадью поперечного сечения в 10-6м2
при пропускании по нему электрического
тока.

К
магнитным
свойствам металлов и сплавов относятся
:
начальная магнитная проницаемость,
максимальная магнитная проницаемость,
коэрцитивная сила, намагниченность
насыщения, индукция насыщения, остаточная
магнитная индукция, точка Кюри, петля
гистерезиса.

При
помещении стального образца в магнитное
поле возникающая в нем магнитная
индукция
(b)
является функцией напряженности
магнитного поля (Нm).

Намагниченность
(М)
пропорциональна напряженности магнитного
поля. Эти величины связаны между собой
коэффициентом
Какие свойства металлов и сплавов лежат в основе образования литературных,
который называется магнитной
восприимчивостью стали или сплава.

Какие свойства металлов и сплавов лежат в основе образования литературных (1)

Между магнитной
индукцией и напряженностью магнитного
поля существует аналитическая связь

Какие свойства металлов и сплавов лежат в основе образования литературных (2)

где
Какие свойства металлов и сплавов лежат в основе образования литературных– магнитная проницаемость вакуума.

Для
ферромагнетиков (сплавов, способных
намагничиваться до насыщения в малых
магнитных полях)
Какие свойства металлов и сплавов лежат в основе образования литературных,
гдеКакие свойства металлов и сплавов лежат в основе образования литературных– коэффициент магнитной проницаемости.

При
намагничивании ферромагнитных материалов
(стали, полученные соединением
ферромагнетиков с парамагнетиками)
намагниченность сначала плавно
возрастает, потом резко повышается и
постепенно достигает насыщения. При
уменьшении напряженности магнитного
поля Нm
после намагничивания и реверсирования
(изменение направления поля) его кривая
изменения индукции образует замкнутую
петлю. Эта петля называется петлей
гистерезиса.

Основными
параметрами начальной кривой и петли
гистерезиса являются остаточная
индукция
br,
коэрцитивная
сила Нс,
напряженность
насыщающего поля
Нн
и намагниченность
насыщения
Мs.
По начальной кривой определяется кривая
магнитной проницаемости, в которой
основными точками являются начальная
магнитная проницаемость
Какие свойства металлов и сплавов лежат в основе образования литературныхи максимальная магнитная проницаемостьКакие свойства металлов и сплавов лежат в основе образования литературных.

Наибольшее
значение индукции на петле гистерезиса
называется индукцией
насыщения
Какие свойства металлов и сплавов лежат в основе образования литературных.

Ферромагнетики
при нагреве до определенной температуры
переходят в парамагнитное
состояние
(в состояние с малой магнитной
восприимчивостью). Эта температура
называется точкой
Кюри. Точка
Кюри определяется в основном химическим
составом сплава или стали и не зависит
от давлений, напряжений и других факторов.

Все
характеристики ферромагнитных материалов
можно разделить на структурно
нечувствительные
и структурно чувствительные.
К структурно нечувствительным
характеристикам относятся точка Кюри,
намагниченность насыщения, зависящие
от произвольной намагниченности, к
структурно чувствительным – магнитная
проницаемость, остаточная индукция и
коэрцитивная сила.

Структурно
нечувствительные характеристики
ферромагнитных материалов зависят в
основном от химического состава и числа
фаз и практически не зависят от
кристаллической структуры, размера
частиц зерна металла. Следовательно,
измерение точки Кюри, намагниченности
насыщения и т.д. необходимо для
качественного фазового анализа стали
и сплава.

Измерение
структурно чувствительных характеристик
необходимо при изучении структурных
изменений в сплавах и сталях при
термической или механической обработке.

Магнитная
проницаемость, коэрцитивная сила и
остаточная индукция изменяются при
обработке сплавов и сталей. Расширение
при нагревании изделий из сталей и
сплавов – изменение размеров и формы
зерен, характеризуется температурными
коэффициентами объемного расширения
и линейного расширения. Расширение при
нагревании в интервале температур
фазовых превращений сталей и сплавов
характеризуется коэффициентом линейного
расширения отдельных фаз. Внутренние
(фазовые и структурные) превращения в
металлах и сплавах характеризуются
изменением объема, линейных размеров
и коэффициента расширения. При фазовых
превращениях в металлах и сплавах
происходит выделение или поглощение
скрытой теплоты превращения, изменяется
теплоемкость изделия. Поэтому при
изменении структуры металла или сплава,
нагреваемого или охлаждаемого с
постоянной скоростью, могут появиться
отклонения от нормальной кривизны на
кривых изменения температуры по времени.
По этим кривым, называемым термическими
кривыми, определяют температуру
(температурный интервал) превращения.

Соседние файлы в папке ТФП_Учебники

  • #
  • #
  • #
  • #
  • #
  • #

Источник