🗊Презентация Исследование фазовых и структурных превращений в железе и его сплавах магнитным методом

Категория: Химия
Нажмите для полного просмотра!
Исследование фазовых и структурных превращений в железе и его сплавах магнитным методом, слайд №1Исследование фазовых и структурных превращений в железе и его сплавах магнитным методом, слайд №2Исследование фазовых и структурных превращений в железе и его сплавах магнитным методом, слайд №3Исследование фазовых и структурных превращений в железе и его сплавах магнитным методом, слайд №4Исследование фазовых и структурных превращений в железе и его сплавах магнитным методом, слайд №5Исследование фазовых и структурных превращений в железе и его сплавах магнитным методом, слайд №6Исследование фазовых и структурных превращений в железе и его сплавах магнитным методом, слайд №7Исследование фазовых и структурных превращений в железе и его сплавах магнитным методом, слайд №8Исследование фазовых и структурных превращений в железе и его сплавах магнитным методом, слайд №9

Вы можете ознакомиться и скачать презентацию на тему Исследование фазовых и структурных превращений в железе и его сплавах магнитным методом. Доклад-сообщение содержит 9 слайдов. Презентации для любого класса можно скачать бесплатно. Если материал и наш сайт презентаций Mypresentation Вам понравились – поделитесь им с друзьями с помощью социальных кнопок и добавьте в закладки в своем браузере.

Слайды и текст этой презентации


Слайд 1





Исследование фазовых и структурных превращений в железе и его сплавах магнитным методом
Описание слайда:
Исследование фазовых и структурных превращений в железе и его сплавах магнитным методом

Слайд 2





Железо
Простое вещество железо — ковкий металл серебристо-белого цвета с высокой химической реакционной способностью: железо быстро корродирует при высоких температурах или при высокой влажности на воздухе. В чистом кислороде железо горит, а в мелкодисперсном состоянии самовозгорается и на воздухе .
Описание слайда:
Железо Простое вещество железо — ковкий металл серебристо-белого цвета с высокой химической реакционной способностью: железо быстро корродирует при высоких температурах или при высокой влажности на воздухе. В чистом кислороде железо горит, а в мелкодисперсном состоянии самовозгорается и на воздухе .

Слайд 3





Физические свойства железа
Для железа характерен полиморфизм, оно имеет четыре кристаллические модификации:
до 769 °C существует α-Fe (феррит) с объёмноцентрированной кубической решёткой и свойствами ферромагнетика (769 °C ≈ 1043 K — точка Кюри для железа);
в температурном интервале 769—917 °C существует β-Fe, который отличается от α-Fe только параметрами объёмно-центрированной кубической решётки и магнитными свойствами парамагнетика;
в температурном интервале 917—1394 °C существует γ-Fe (аустенит) с гранецентрированной кубической решёткой;
выше 1394 °C устойчиво δ-Fe с объёмно-центрированной кубической решёткой.
Описание слайда:
Физические свойства железа Для железа характерен полиморфизм, оно имеет четыре кристаллические модификации: до 769 °C существует α-Fe (феррит) с объёмноцентрированной кубической решёткой и свойствами ферромагнетика (769 °C ≈ 1043 K — точка Кюри для железа); в температурном интервале 769—917 °C существует β-Fe, который отличается от α-Fe только параметрами объёмно-центрированной кубической решётки и магнитными свойствами парамагнетика; в температурном интервале 917—1394 °C существует γ-Fe (аустенит) с гранецентрированной кубической решёткой; выше 1394 °C устойчиво δ-Fe с объёмно-центрированной кубической решёткой.

Слайд 4





Сплавы железа
Сплавы железа распространены в промышленности наиболее широко. Основные из них — сталь и чугун — представляют собой сплавы железа с углеродом. Для получения заданных свойств в сталь и чугун вводят легирующие элементы. Ниже рассмотрено строение и фазовые превращения в сплавах железо—углерод, а также фазы в сплавах железа с легирующими элементами.
Описание слайда:
Сплавы железа Сплавы железа распространены в промышленности наиболее широко. Основные из них — сталь и чугун — представляют собой сплавы железа с углеродом. Для получения заданных свойств в сталь и чугун вводят легирующие элементы. Ниже рассмотрено строение и фазовые превращения в сплавах железо—углерод, а также фазы в сплавах железа с легирующими элементами.

Слайд 5





Диаграмма Fe-C
Описание слайда:
Диаграмма Fe-C

Слайд 6





Структуры
Описание слайда:
Структуры

Слайд 7





Магнитный метод
Магнитные методы основаны на регистрации рассеяния магнитных полей дефектов намагниченного материала или на определении магнитных свойств контролируемого материала. Магнитные методы используют для дефектоскопии, толщинометрии, структурного контроля, определения напряжений. Поверхностные И подповерхностные дефекты определяют с помощью порошкового, магнитографического, феррозондового, индукционного методов и метода преобразователя Холла. Толщину покрытий на ферромагнитных изделиях выявляют с помощью пондеромоторного (магнитоотрывного), индукционного, феррозондового методов. Для определения механических характеристик и напряжений используют феррозондовый, индукционный методы и метод преобразователя Холла.
Описание слайда:
Магнитный метод Магнитные методы основаны на регистрации рассеяния магнитных полей дефектов намагниченного материала или на определении магнитных свойств контролируемого материала. Магнитные методы используют для дефектоскопии, толщинометрии, структурного контроля, определения напряжений. Поверхностные И подповерхностные дефекты определяют с помощью порошкового, магнитографического, феррозондового, индукционного методов и метода преобразователя Холла. Толщину покрытий на ферромагнитных изделиях выявляют с помощью пондеромоторного (магнитоотрывного), индукционного, феррозондового методов. Для определения механических характеристик и напряжений используют феррозондовый, индукционный методы и метод преобразователя Холла.

Слайд 8





Пример: магнитопорошковый метод
Магнитопорошковый метод успешно применяется для выявления дефектов. Для этого порошком феррита или суспензией покрывают поверхность предварительно на магниченного изделия (например, шва). Частицы порошка или эмульсии скапливаются в зоне возмущений магнитного поля, повторяя форму дефекта 
Описание слайда:
Пример: магнитопорошковый метод Магнитопорошковый метод успешно применяется для выявления дефектов. Для этого порошком феррита или суспензией покрывают поверхность предварительно на магниченного изделия (например, шва). Частицы порошка или эмульсии скапливаются в зоне возмущений магнитного поля, повторяя форму дефекта 

Слайд 9





Пример: индукционный метод
Индукционным методом можно определять толщину защитного слоя и диаметр арматуры в железобетонных конструкциях. Прибор ИЗС (измеритель защитного слоя) основан на использовании индуктивного сбалансированного моста 1, 2, половина которого 1 является датчиком. При приближении датчика к стальной арматуре 7 мост разбалансируется, причем величина разбаланса зависит от диаметра арматуры, расстояния до нее, расположения ее относительно датчика.
Описание слайда:
Пример: индукционный метод Индукционным методом можно определять толщину защитного слоя и диаметр арматуры в железобетонных конструкциях. Прибор ИЗС (измеритель защитного слоя) основан на использовании индуктивного сбалансированного моста 1, 2, половина которого 1 является датчиком. При приближении датчика к стальной арматуре 7 мост разбалансируется, причем величина разбаланса зависит от диаметра арматуры, расстояния до нее, расположения ее относительно датчика.



Похожие презентации
Mypresentation.ru
Загрузить презентацию