Презентация Конструкционные материалы на основе легких металлов: сплавы бериллия онлайн

На нашем сайте вы можете скачать и просмотреть онлайн доклад-презентацию на тему Конструкционные материалы на основе легких металлов: сплавы бериллия абсолютно бесплатно. Урок-презентация на эту тему содержит всего 41 слайд. Все материалы созданы в программе PowerPoint и имеют формат ppt или же pptx. Материалы и темы для презентаций взяты из открытых источников и загружены их авторами, за качество и достоверность информации в них администрация сайта не отвечает, все права принадлежат их создателям. Если вы нашли то, что искали, отблагодарите авторов - поделитесь ссылкой в социальных сетях, а наш сайт добавьте в закладки.
Презентации » Физика » Конструкционные материалы на основе легких металлов: сплавы бериллия



Оцените!
Оцените презентацию от 1 до 5 баллов!
  • Тип файла:
    ppt / pptx (powerpoint)
  • Всего слайдов:
    41 слайд
  • Для класса:
    1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11
  • Размер файла:
    1.61 MB
  • Просмотров:
    66
  • Скачиваний:
    1
  • Автор:
    неизвестен



Слайды и текст к этой презентации:

№1 слайд
Содержание слайда:

№2 слайд
СВОЙСТВА БЕРИЛЛИЯ
Содержание слайда: СВОЙСТВА БЕРИЛЛИЯ

№3 слайд
СВОЙСТВА БЕРИЛЛИЯ
Содержание слайда: СВОЙСТВА БЕРИЛЛИЯ

№4 слайд
СВОЙСТВА БЕРИЛЛИЯ
Содержание слайда: СВОЙСТВА БЕРИЛЛИЯ

№5 слайд
СВОЙСТВА БЕРИЛЛИЯ
Содержание слайда: СВОЙСТВА БЕРИЛЛИЯ

№6 слайд
СВОЙСТВА БЕРИЛЛИЯ
Содержание слайда: СВОЙСТВА БЕРИЛЛИЯ

№7 слайд
СВОЙСТВА БЕРИЛЛИЯ
Содержание слайда: СВОЙСТВА БЕРИЛЛИЯ

№8 слайд
СВОЙСТВА БЕРИЛЛИЯ
Содержание слайда: СВОЙСТВА БЕРИЛЛИЯ

№9 слайд
Содержание слайда:

№10 слайд
СВОЙСТВА БЕРИЛЛИЯ
Содержание слайда: СВОЙСТВА БЕРИЛЛИЯ

№11 слайд
СВОЙСТВА БЕРИЛЛИЯ
Содержание слайда: СВОЙСТВА БЕРИЛЛИЯ

№12 слайд
СВОЙСТВА БЕРИЛЛИЯ
Содержание слайда: СВОЙСТВА БЕРИЛЛИЯ

№13 слайд
СВОЙСТВА БЕРИЛЛИЯ
Содержание слайда: СВОЙСТВА БЕРИЛЛИЯ

№14 слайд
СВОЙСТВА БЕРИЛЛИЯ
Содержание слайда: СВОЙСТВА БЕРИЛЛИЯ

№15 слайд
Одним из препятствий для
Содержание слайда: Одним из препятствий для образования совершенной ячеистой субструктуры в процессе деформации Ве являются: - выделения второй фазы, - наличие примесей в твердом растворе.

№16 слайд
Межатомные связи в Ве
Содержание слайда: Межатомные связи в Ве определяют и элементарные процессы пластической деформации и разрушения, которые можно назвать вторичными причинами хрупкости: - плоскость базиса является плоскостью легкого скольжения и разрушения одновременно, причем напряжение скольжения слабо зависит от температуры;  - при комнатной температуре отсутствуют небазисные (например, призматические) системы скольжения; - при низких температурах напряжение скольжения и скорость деформационного упрочнения в призматической системе {1010} <11 0> на порядок выше, чем в базисной {0001}<11 0>, и быстро уменьшается с ростом температуры.

№17 слайд
Межатомная связь не является
Содержание слайда: Межатомная связь не является радиально-симметричной, т.е. кристаллическая решетка Be при температурах Тхр обладает всего четырьмя независимыми системами скольжения  по две в плоскостях базиса и призмы с общим направлением скольжения <1120>, тогда как для сохранения сплошности в процессе деформации необходимо не менее пяти независимых систем (критерий Мизеса-Тейлора).

№18 слайд
Наличие частично направленных
Содержание слайда: Наличие частично направленных (ковалентных) межатомных связей - повышает сопротивление пластической деформации при понижении температуры, - увеличивает анизотропию, - обусловливает снижение относительного удлинения. Некоторое повышение пластичности с ростом температуры является результатом термоактивации, позволяющей дислокациям перемещаться даже в решетке с направленными связями.

№19 слайд
Другой важной причиной низкой
Содержание слайда: Другой важной причиной низкой пластичности Be являются примесные элементы. Технически чистый Be вследствие высокой химической активности по существу представляет собой сплав типа Be + ВеО + С + (0,10,5) % других примесных элементов. Be технической чистоты содержит до 1% примесей металлических элементов и примерно столько же неметаллов. Примеси входят в твердый раствор, образуют дисперсные интерметаллидные фазы с бериллием и между собой. Наличие примесей тормозит движение дислокаций и является одной из причин хладноломкости (T  230 C) и красноломкости (Т = 450650 С) технического бериллия.

№20 слайд
Под хладноломкостью понимают
Содержание слайда: Под хладноломкостью понимают охрупчивание металлов при пониженных температурах испытаний. Хладноломкий металл разрушается с малыми пластическими деформациями при низких температурах. Температура хрупко-вязкого перехода (Тхр) зависит от вида деформации (растяжение, изгиб и др.), размера зерна, текстуры, состояния материала и не является его константой. При хладноломкости Tхр связана с размером зерна d: Tхр  Bd1/2, где B = const. То есть уменьшение размера зерна позволяет снизить температуру хрупко-вязкого перехода.

№21 слайд
Явление красноломкости Ве
Содержание слайда: Явление «красноломкости» Ве технической чистоты при более высоких температурах связывают с образованием на границах зерен легкоплавких эвтектик (BeAl, BeAlSi и др.) и одновременным дисперсионным упрочнением матрицы зерен. Из-за смещения баланса прочности зерен и границ в сторону первых наблюдается зернограничное разрушение, т.е. явление красноломкости.

№22 слайд
Стандартный потенциал Be
Содержание слайда: Стандартный потенциал Be составляет 0,8 В. Это свидетельствует о его способности пассивироваться. В нейтральных средах, не содержащих хлоридов и сульфатов, Be пассивируется в широком интервале потенциалов; в воде высокой чистоты Be стоек. Бериллий коррозионно-устойчив на воздухе при температуре ниже 400 °С. При температуре более 600 °С на поверхности металла образуется оксид бериллия.

№23 слайд
Сопротивление коррозии Be в
Содержание слайда: Сопротивление коррозии Be в воде в присутствии хлоридов и сульфатов, а также с увеличением pН > 6,5 уменьшается; оно падает с ростом температуры выше 300 °С. Поэтому при использовании Be при температуре воды выше 300350 °С его очехловывают, например, сплавами циркония. При давлении в несколько десятков мегапаскалей Be стоек: - в сухом кислороде до 650 °С; - в водяном паре и влажном кислороде  до 600 °С; - в СО2  до 700 °С; - в Na, содержащем 0,01% О2, стоек при Т = 500 °С; - в Li и эвтектике PbBi стоек при Т = 600 °С .

№24 слайд
При легировании металлов
Содержание слайда: При легировании металлов удается значительно изменить и улучшить их свойства, что является главной задачей легирования. Одной из предполагаемых задач легирования Be является улучшение его механических свойств, прежде всего, пластичности и вязкости разрушения.

№25 слайд
Повышение пластичности Be в
Содержание слайда: Повышение пластичности Be в принципе возможно: - изменением характера межатомной связи, т.е. увеличением отношения с/а кристаллической решетки до значений, близких к 1,59, соответствующих наиболее пластичным ГПУ металлам; - нейтрализацией вредного действия примесей внедрения; - устранением частиц второй фазы; - измельчением зерна.

№26 слайд
Увеличение с а легированием
Содержание слайда: Увеличение с/а легированием растворимыми в Ве элементами может снизить температуру активации пирамидального скольжения и, следовательно, увеличить число систем скольжения и, в конечном итоге, пластичность. Эксперименты показали, что легирование Be медью и никелем способствует пирамидальному скольжению при 20 °С, но это не привело к заметному увеличению пластичности. Легирование бериллия малыми количествами (0,30,5 %) элементов, образующими бериллиды и имеющими весьма ограниченную растворимость, приводит, наоборот, к увеличению температуры хрупко-вязкого перехода Тхр.

№27 слайд
Примеси в Be могут находиться
Содержание слайда: Примеси в Be могут находиться в состоянии пересыщенного твердого раствора и частиц второй фазы внутри зерна и по границам зерен и субзерен. Именно примеси способствуют хрупкому сколу, усилению двойникования и множественного скольжения, что в конечном итоге способствует росту Тхр.

№28 слайд
Есть мнение, что глубокое
Содержание слайда: Есть мнение, что глубокое рафинирование и снижение размера зерна одновременно позволяют повысить пластичность и прочность (вследствие упрочнения границ зерен), что следует из анализа вышеприведенных формул: т = i + Ky d-1/2, Tхр  Bd1/2.

№29 слайд
С ростом температуры влияние
Содержание слайда: С ростом температуры влияние примесей и легирующих элементов на механические свойства изменяется вследствие смены состояния примесей и добавок в бериллии. В зависимости от термической обработки Be может находиться в гомогенизированном (метастабильном) состоянии, а также быть частично или полностью состаренным.

№30 слайд
Кроме того, с ростом
Содержание слайда: Кроме того, с ростом температуры изменяется механизм деформации от дислокационного скольжения при температурах ниже 400 °С до диффузионного переползания дислокаций с порогами и диффузионной ползучести при температуре выше 600 °С.

№31 слайд
Цифры соответствуют разным
Содержание слайда: Цифры соответствуют разным способам получения образцов, чистоте Ве, термообработкам, размерам зерна и условиям испытаний

№32 слайд
Цифры соответствуют разным
Содержание слайда: Цифры соответствуют разным способам получения образцов, чистоте Ве, термообработкам, размерам зерна и условиям испытаний

№33 слайд
Повышение пластичности в
Содержание слайда: Повышение пластичности в интервале температур до 500° С наблюдали при измельчении размера зерна (в, кривые 9 и 10).

№34 слайд
Содержание слайда:

№35 слайд
Цифры соответствуют разным
Содержание слайда: Цифры соответствуют разным способам получения образцов, чистоте Ве, термообработкам, размерам зерна и условиям испытаний

№36 слайд
Цифры соответствуют разным
Содержание слайда: Цифры соответствуют разным способам получения образцов, чистоте Ве, термообработкам, размерам зерна и условиям испытаний

№37 слайд
Содержание слайда:

№38 слайд
Содержание слайда:

№39 слайд
Содержание слайда:

№40 слайд
Содержание слайда:

№41 слайд
Содержание слайда:

Скачать все slide презентации Конструкционные материалы на основе легких металлов: сплавы бериллия одним архивом:
Похожие презентации