ВУЗ:
Составители:
19
изменения объемного содержания армирующей фазы, которое определяется в
основном диаграммой состояния системы.
Выбор эвтектических композиционных материалов заключается в подбо-
ре матричной основы, удовлетворяющей заданной плотности, температуре экс-
плуатации, коррозионной стойкости, и эвтектики, обеспечивающей необходи-
мую прочность.
Эвтектические композиционные материалы на основе алюминия.
ЭКМ на основе алюминия получают в основном методом направленной
кристаллизации (методом Бриджмена).
Прочность ЭКМ зависит от скорости кристаллизации и ориентации арми-
рующей фазы по отношению к направлению приложения нагрузки [5].
Наибольшая прочность и минимальное удлинение соответствуют растя-
жению образцов ЭКМ Al-Al
3
Ni вдоль волокон (θ = 0°), а минимальная проч-
ность и максимальное удлинение - растяжению под углом 45°. В ЭКМ Al-CuAl
2
с пластинчатой формой армирующей фазы СuА1
2
максимальный прогиб a
пр
на-
блюдается при ориентации пластинок под углом 30-45°.
Существенным недостатком пластинчатой эвтектики А1-СuА1
2
является
большая хрупкость при испытаниях на ударную вязкость.
При повышенных температурах ЭКМ на основе алюминия достаточно
хорошо сохраняют прочность на разрыв, при этом, начиная с температуры
227°С, у ЭКМ Al-CuAl
2
многократно возрастает относительное удлинение.
Данные приведены в таблице 1.9 [1], [5].
Таблица 1.9
Механические свойства ЭКМ Al-Al
3
Ni , Al-CuAl
2
при повышенных температурах
t,
0
C σ
в,
МПа δ, %
Al – Al
3
Ni
100
300
500
295
180
75
-
-
-
Al – CuAl
2
20
100
300
500
270
270
120
30
0,7
3 - 6
50
185
изменения объемного содержания армирующей фазы, которое определяется в
основном диаграммой состояния системы.
Выбор эвтектических композиционных материалов заключается в подбо-
ре матричной основы, удовлетворяющей заданной плотности, температуре экс-
плуатации, коррозионной стойкости, и эвтектики, обеспечивающей необходи-
мую прочность.
Эвтектические композиционные материалы на основе алюминия.
ЭКМ на основе алюминия получают в основном методом направленной
кристаллизации (методом Бриджмена).
Прочность ЭКМ зависит от скорости кристаллизации и ориентации арми-
рующей фазы по отношению к направлению приложения нагрузки [5].
Наибольшая прочность и минимальное удлинение соответствуют растя-
жению образцов ЭКМ Al-Al3Ni вдоль волокон (θ = 0°), а минимальная проч-
ность и максимальное удлинение - растяжению под углом 45°. В ЭКМ Al-CuAl2
с пластинчатой формой армирующей фазы СuА12 максимальный прогиб aпр на-
блюдается при ориентации пластинок под углом 30-45°.
Существенным недостатком пластинчатой эвтектики А1-СuА12 является
большая хрупкость при испытаниях на ударную вязкость.
При повышенных температурах ЭКМ на основе алюминия достаточно
хорошо сохраняют прочность на разрыв, при этом, начиная с температуры
227°С, у ЭКМ Al-CuAl2 многократно возрастает относительное удлинение.
Данные приведены в таблице 1.9 [1], [5].
Таблица 1.9
Механические свойства ЭКМ Al-Al3Ni , Al-CuAl2
при повышенных температурах
t,0C σв, МПа δ, %
Al – Al3Ni
100 295 -
300 180 -
500 75 -
Al – CuAl2
20 270 0,7
100 270 3-6
300 120 50
500 30 185
19
Страницы
- « первая
- ‹ предыдущая
- …
- 17
- 18
- 19
- 20
- 21
- …
- следующая ›
- последняя »
