Le proprietà chimiche della lega di precisione in lega di metalli ad alta temperatura

Data di rilascio:2020-08-08

1.Proprietà chimiche

      La proprietà dei metalli e di altre sostanze che provocano reazioni chimiche è chiamata le proprietà chimiche dei metalli.In applicazioni pratiche, la considerazione principale è la resistenza alla corrosione e alla resistenza all ossidazione dei metalli (detta anche resistenza all ossidazione, che si riferisce in particolare alla resistenza o alla stabilità dei metalli all ossidazione ad alte temperature), così come tra diversi metalli, metalli e l influenza dei composti formati tra non metallisulle proprietà meccaniche e così via.Tra le proprietà chimiche dei metalli, in particolare la resistenza alla corrosione è di grande importanza per i danni alla corrosione dei metalli.

2.Proprietà fisiche

      Le principali considerazioni delle proprietà fisiche dei metalli:

      (1) Densità (gravità specifica): 961;P/V in grammi/cubi centimetri o ton/cubico metro, wher-; P è peso e V è volume.In applicazioni pratiche, oltre a calcolare il peso delle parti metalliche sulla base della densità, è importante prendere in considerazione la forza specifica del metallo (il rapporto della forza□balla densità ρ) per aiutare il selezc&v#116; i materiali, così come l'impedenza acustica nelle prove acustiche relative a prove non distruttive.(Il prodotto della densità ρ e la velocità del suono C) e i materiali con densità diverse nelle prove radiografiche hanno capacità di assorbimento diverse per l'energia dei raggi, e così via.

        (2) Punto di fusione: la temperatura alla quale un metallo cambia da uno stato solido a uno stato liquido, che ha un effetto diretto sulla fusione e la lavorazione termica dei materiali metallici, e ha un grande rapporto con le prestazioni ad alta temperatura del materiale.

        (3) Ampliamento termico.Il fenomeno che cambia il volume del materiale (espansione o contrazione) come le variazioni di temperatura si chiama espansione termica.Solitamente viene misurato dal coefficiente di espansione lineare, cioè, quando la temperatura cambia 1°C, il rapporto tra l'aumento o la diminuzione della lunghezza del materiale e la sua lunghezza a 0°C.L’espansione termica è legata al calore specifico del materiale.In applicazioni pratiche, volume specifico (aumento o diminuzione del volume per unit à di peso del materiale quando il materiale è influenzato da influenze esterne come la temperatura, cioè il rapporto di volume/mass a), specialmente per lavorare in un ambiente ad alta temperatura o in condizioni fredde o calde.Le parti metalliche che lavorano in ambienti alternativi devono considerare l'influenza delle loro proprietà di espansione.

        (4) Magnetismo.La proprietà che può attrarre gli oggetti ferromagnetici è il magnetismo, che si riflette nella permeabilità magnetica, la perdita di isteresi, l'induzione magnetica residua, la forza coercitiva e altri parametri, in modo che i materiali metallici possano essere suddivisi in materiali paramagnei e inversamente magnetici, soft magnetici e duri.

      (5) Prestazioni elettriche.Considera soprattutto la sua conducibilità elettrica, che ha un impatto sulla sua resistenza e la perdita di corrente indotta nelle prove non distruttive elettromagnetiche.

4!Prestazioni di processo

      L'adattabilità del metallo ai vari metodi di lavorazione è chiamata prestazione di processo, che ha principalmente i seguenti quattro aspetti:

(12288; (1) Prestazioni di taglio: riflette la difficoltà di tagliare materiali metallici con utensili da taglio (come tornitura, fresatura, planatura, macinazione, ecc.).

  (2) Forgeabilità: riflette la difficoltà di formare materiali metallici durante la lavorazione della pressione, come il grado di plasticità quando il materiale viene riscaldato ad una certa temperatura (espresso come resistenza alla deformazione plastic a) e la gamma di temperatura consentita per la lavorazione della pressione a caldo,caratteristiche di espansione e contrazione termica, limiti di deformazione critica relativi a microstruttura e proprietà meccaniche, fluidità del metallo durante la deformazione termica, conducibilità termica, ecc.

      (3) Castabilità: riflette la difficoltà di fusione e fusione di materiali metallici in getti, manifestati come fluidità, assorbimento di gas, ossidazione, punto di fusione, uniformità, compattezza e freddezza della microstruttura di fusione nello stato fuso.Riduzioni, ecc.

      (4) Solvibilità: riflette la difficoltà del materiale metallico nel riscaldamento rapido locale, in modo che la parte articolare sia sciolta o semi-fusa rapidamente (è necessaria la pressione), in modo che la parte comune sia saldamente unita per formare un intero, espresso come punto di fusione, inalazione, ossidazione, conducibilità termica,proprietà di espansione termica e contrazione, plasticità e correlazione con la microstruttura delle articolazioni e dei materiali vicini durante la fusione, e l’impatto sulle proprietà meccaniche.







  















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