🗊 Презентация Углеродистые конструкционные стали

Категория: Химия
Нажмите для полного просмотра!
Углеродистые конструкционные стали, слайд №1 Углеродистые конструкционные стали, слайд №2 Углеродистые конструкционные стали, слайд №3 Углеродистые конструкционные стали, слайд №4 Углеродистые конструкционные стали, слайд №5 Углеродистые конструкционные стали, слайд №6 Углеродистые конструкционные стали, слайд №7 Углеродистые конструкционные стали, слайд №8 Углеродистые конструкционные стали, слайд №9 Углеродистые конструкционные стали, слайд №10 Углеродистые конструкционные стали, слайд №11 Углеродистые конструкционные стали, слайд №12 Углеродистые конструкционные стали, слайд №13 Углеродистые конструкционные стали, слайд №14 Углеродистые конструкционные стали, слайд №15 Углеродистые конструкционные стали, слайд №16 Углеродистые конструкционные стали, слайд №17 Углеродистые конструкционные стали, слайд №18 Углеродистые конструкционные стали, слайд №19 Углеродистые конструкционные стали, слайд №20 Углеродистые конструкционные стали, слайд №21 Углеродистые конструкционные стали, слайд №22 Углеродистые конструкционные стали, слайд №23 Углеродистые конструкционные стали, слайд №24 Углеродистые конструкционные стали, слайд №25 Углеродистые конструкционные стали, слайд №26 Углеродистые конструкционные стали, слайд №27 Углеродистые конструкционные стали, слайд №28 Углеродистые конструкционные стали, слайд №29 Углеродистые конструкционные стали, слайд №30 Углеродистые конструкционные стали, слайд №31 Углеродистые конструкционные стали, слайд №32 Углеродистые конструкционные стали, слайд №33

Содержание

Вы можете ознакомиться и скачать презентацию на тему Углеродистые конструкционные стали. Доклад-сообщение содержит 33 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


4. По степени раскисления (по количеству вредных газов в стали)
Описание слайда:
4. По степени раскисления (по количеству вредных газов в стали)

Слайд 2


Углеродистые конструкционные стали, слайд №2
Описание слайда:

Слайд 3


Углеродистые конструкционные стали, слайд №3
Описание слайда:

Слайд 4


Примечание: Классификация по равновесной структуре (стали доэвтектоидные, эвтектоидная, заэвтектоидные) называется классификацией по Обергофферу;...
Описание слайда:
Примечание: Классификация по равновесной структуре (стали доэвтектоидные, эвтектоидная, заэвтектоидные) называется классификацией по Обергофферу; Классификация по равновесной структуре (стали перлитные, аустенитные, ферритные, мартенситные) называется классификацией по Гийе;

Слайд 5


С увеличением углерода в стали: значительно увеличивается прочность (особенно после закалки); «+»  снижаются показатели и KCU;  повышается порог...
Описание слайда:
С увеличением углерода в стали: значительно увеличивается прочность (особенно после закалки); «+»  снижаются показатели и KCU;  повышается порог хладноломкости;

Слайд 6


§ 2.2. Углеродистые конструкционные стали обыкновенного качества ( S+P < 0,1 %)
Описание слайда:
§ 2.2. Углеродистые конструкционные стали обыкновенного качества ( S+P < 0,1 %)

Слайд 7


§ 2.3. Углеродистые конструкционные качественные стали
Описание слайда:
§ 2.3. Углеродистые конструкционные качественные стали

Слайд 8


Итог по § 2: углеродистые конструкционные стали обыкновенного качества и качественные являются дешёвыми, имеют широкий диапазон свойств, однако...
Описание слайда:
Итог по § 2: углеродистые конструкционные стали обыкновенного качества и качественные являются дешёвыми, имеют широкий диапазон свойств, однако закаливаются в воде или соляном растворе (следовательно, имеют коробление), имеют небольшую прокаливаемость (до 12 мм); поэтому применяются для некрупных, несложных и неответственных деталей машин.

Слайд 9


все Л.Э. при растворении в Fe способствуют повышению его твёрдости все Л.Э., кроме Ni и Cr (до 1,5 %) снижают ударную вязкость, а значит ухудшают...
Описание слайда:
все Л.Э. при растворении в Fe способствуют повышению его твёрдости все Л.Э., кроме Ni и Cr (до 1,5 %) снижают ударную вязкость, а значит ухудшают надёжность

Слайд 10


все Л.Э., кроме Ni повышают порог хладноломкости все Л.Э., кроме Co, смещают линии «С-образной» диаграммы вправо, поэтому все легированные стали...
Описание слайда:
все Л.Э., кроме Ni повышают порог хладноломкости все Л.Э., кроме Co, смещают линии «С-образной» диаграммы вправо, поэтому все легированные стали закаливаются в масле (уменьшение коробления и возникновения трещин), а некоторые и на воздухе.

Слайд 11


 некоторые Л.Э. затрудняют рост зёрен добавление 0,01-0,03 % карбидообразующих элементов (Mo, W, V, Nb, Zr, Ti) делают сталь природно мелкозернистой...
Описание слайда:
 некоторые Л.Э. затрудняют рост зёрен добавление 0,01-0,03 % карбидообразующих элементов (Mo, W, V, Nb, Zr, Ti) делают сталь природно мелкозернистой  некоторые Л.Э. затрудняют распад мартенсита при отпуске  некоторые Л.Э. устраняют обратимую отпускную хрупкость

Слайд 12


 все Л.Э. снижают критические точки и , что может привести к сохранению
Описание слайда:
 все Л.Э. снижают критические точки и , что может привести к сохранению

Слайд 13


- маркировка легированных сталей две цифры буквы+цифры _____________
Описание слайда:
- маркировка легированных сталей две цифры буквы+цифры _____________

Слайд 14


§ 3.2. Низколегированные стали нормальной и повышенной прочности Л.Э. 5 (6) % - 1 (2 или 3) элемента
Описание слайда:
§ 3.2. Низколегированные стали нормальной и повышенной прочности Л.Э. 5 (6) % - 1 (2 или 3) элемента

Слайд 15


для деталей, работающих без трения (статические+ударные нагрузки) закалка+низкий отпуск () ; KCU ~ 0,6-1,0 МДж/
Описание слайда:
для деталей, работающих без трения (статические+ударные нагрузки) закалка+низкий отпуск () ; KCU ~ 0,6-1,0 МДж/

Слайд 16


Сталь 35ХМА:
Описание слайда:
Сталь 35ХМА:

Слайд 17


§ 3.3. Высокопрочные конструкционные легированные стали ; KCU 0,2 МДж/
Описание слайда:
§ 3.3. Высокопрочные конструкционные легированные стали ; KCU 0,2 МДж/

Слайд 18


Путь № 2 – мартенсито-стареющие стали Идея:  углерод исключить (8 «-»);  Ni max (10-20 %);  для создания высокой прочности использовать Mo, Ti и...
Описание слайда:
Путь № 2 – мартенсито-стареющие стали Идея:  углерод исключить (8 «-»);  Ni max (10-20 %);  для создания высокой прочности использовать Mo, Ti и Al, которые имеют разную растворимость в γ-Fe и α-Fe («как бы искусственно созданная переменная растворимость») Т.О.: закалка + старение

Слайд 19


Сталь 03Н18К9М5Т
Описание слайда:
Сталь 03Н18К9М5Т

Слайд 20


§ 3.4. Стали для циклического нагружения и методы их обработки Анализ явления усталости (более детальный) 1. Особенности работы детали при...
Описание слайда:
§ 3.4. Стали для циклического нагружения и методы их обработки Анализ явления усталости (более детальный) 1. Особенности работы детали при циклическом нагружении

Слайд 21


распространение трещин - чтобы трещина не распространялась,
Описание слайда:
распространение трещин - чтобы трещина не распространялась,

Слайд 22


2. Требования к структуре и свойствам сталей для циклического нагружения
Описание слайда:
2. Требования к структуре и свойствам сталей для циклического нагружения

Слайд 23


3. Используемые стали и методы их обработки типичные детали: валы, оси и др. (циклические+ударные нагрузки); типичные стали: улучшаемые
Описание слайда:
3. Используемые стали и методы их обработки типичные детали: валы, оси и др. (циклические+ударные нагрузки); типичные стали: улучшаемые

Слайд 24


Углеродистые конструкционные стали, слайд №24
Описание слайда:

Слайд 25


§ 4. Конструкционные материалы с высокими упругими свойствами (пружинные материалы) § 4.1. Требования к структуре и свойствам пружинных материалов ...
Описание слайда:
§ 4. Конструкционные материалы с высокими упругими свойствами (пружинные материалы) § 4.1. Требования к структуре и свойствам пружинных материалов  Пружина должна восстановить форму и размеры после нагружения и разгрузки

Слайд 26


при большой разнице в нагрузках должна быть небольшая разница в деформациях силовые пружины высокий Е
Описание слайда:
при большой разнице в нагрузках должна быть небольшая разница в деформациях силовые пружины высокий Е

Слайд 27


 при работе пружин необходимо предельно уменьшить все неупругие дефекты
Описание слайда:
 при работе пружин необходимо предельно уменьшить все неупругие дефекты

Слайд 28


Для упругой деформации пружины необходимо при нагружении исключить любые перемещения дефектов (!), поэтому главное требование к структуре любого...
Описание слайда:
Для упругой деформации пружины необходимо при нагружении исключить любые перемещения дефектов (!), поэтому главное требование к структуре любого пружинного материала – максимальное закрепление дефектов. Как закрепить ? -

Слайд 29


преимущества : - двойная блокировка дефектов; - самая большая выносливость к циклическим нагрузкам (для стали 60 ; для стали 60С2ХА [для рессор ж/д...
Описание слайда:
преимущества : - двойная блокировка дефектов; - самая большая выносливость к циклическим нагрузкам (для стали 60 ; для стали 60С2ХА [для рессор ж/д вагонов]) дополнительные меры упрочнения: - обдувка дробью (повышает выносливость); - заневоливание (небольшой перегруз при нагреве; слабо закреплённые дефекты могут встать в необходимое место).

Слайд 30


2-ой вариант бериллиевые бронзы Cu+Be
Описание слайда:
2-ой вариант бериллиевые бронзы Cu+Be

Слайд 31


III глава «Износостойкие материалы» ~ 80 % всех выходов из строя деталей – в узлах трения из-за износа. § 1. Работа металла в зоне трения и пути...
Описание слайда:
III глава «Износостойкие материалы» ~ 80 % всех выходов из строя деталей – в узлах трения из-за износа. § 1. Работа металла в зоне трения и пути повышения износостойкости

Слайд 32


А. механическое изнашивание R – радиус микронеровности; h – зацепление микронеровностей;
Описание слайда:
А. механическое изнашивание R – радиус микронеровности; h – зацепление микронеровностей;

Слайд 33


3) чтобы противостоять механическому изнашиванию, необходимо сделать: - предельно уменьшить шероховатость; - создать на поверхности высокую...
Описание слайда:
3) чтобы противостоять механическому изнашиванию, необходимо сделать: - предельно уменьшить шероховатость; - создать на поверхности высокую твёрдость, способную сохраняться при нагреве (карбиды, нитриды,...). Б. Молекулярно-механическое изнашивание



Похожие презентации
Mypresentation.ru
Загрузить презентацию