Лабораторный практикум по материаловедению. Тарасов В.В - 88 стр.

UptoLike

Составители: 

88
МИКРОСКОПИЧЕСКОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ
СТРУКТУРЫ АЛЮМИНИЕВЫХ СПЛАВОВ
ЦЕЛЬ РАБОТЫ
Изучить микроструктуру литых и деформируемых алюминиевых
сплавов. Научиться самостоятельно проводить микроанализ этих ма-
териалов.
ПРИБОРЫ И МАТЕРИАЛЫ
Металлографические микроскопы, коллекция микрошлифов алю-
миниевых сплавов.
ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
Алюминий
Среди металлов алюминий по распространенности в природе за-
нимает первое место, по практическому использованиювторое (по-
сле железа). Алюминийхимический элемент, находящийся в третьей
группе периодической системы Д.И. Менделеева. Атомный номер
алюминия 13, атомная масса 26,98, температура плавления 660 °С,
плотность 2,7 г/см
3
, полиморфных превращений не имеет, обладает
решеткой гранецентрированного куба с периодом а = 0,4041 нм.
Алюминий отличается от других металлов малой плотностью, вы-
сокими пластическими и коррозионностойкими свойствами, высокими
тепло- и электропроводимостью, а также отражательной способностью.
Благодаря таким свойствам алюминий находит применение почти
во всех отраслях промышленностиавиационной, строительной, хи-
мической и т.д.
В зависимости от содержания примесей алюминий разделяют на
сорта: технический, высокой чистоты и особой чистоты.
В таблице 1 приведены некоторые марки, химический состав
алюминия деформируемого (предназначенного для производства по-
луфабрикатов методом горячей или холодной деформации). На алю-
миний первичный, поставляемый в форме чушек, слитков распро-
страняется стандарт ГОСТ 11069-74, примеры обозначения марок ко-
торого приведены в таблице 2. Постоянные примеси алюминия – Fe,
Si, Cu, Zn, Ti, они ухудшают все его свойства. Механические свойства
алюминия зависят от его чистоты и состояния. Увеличение содержа-
ния примесей и пластическая деформация повышают прочность и
твердость алюминия (табл. 3).
          МИКРОСКОПИЧЕСКОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ
          СТРУКТУРЫ АЛЮМИНИЕВЫХ СПЛАВОВ
                          ЦЕЛЬ РАБОТЫ
   Изучить микроструктуру литых и деформируемых алюминиевых
сплавов. Научиться самостоятельно проводить микроанализ этих ма-
териалов.
                    ПРИБОРЫ И МАТЕРИАЛЫ
   Металлографические микроскопы, коллекция микрошлифов алю-
миниевых сплавов.
                    ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

                            Алюминий
    Среди металлов алюминий по распространенности в природе за-
нимает первое место, по практическому использованию – второе (по-
сле железа). Алюминий – химический элемент, находящийся в третьей
группе периодической системы Д.И. Менделеева. Атомный номер
алюминия 13, атомная масса 26,98, температура плавления 660 °С,
плотность 2,7 г/см3, полиморфных превращений не имеет, обладает
решеткой гранецентрированного куба с периодом а = 0,4041 нм.
    Алюминий отличается от других металлов малой плотностью, вы-
сокими пластическими и коррозионностойкими свойствами, высокими
тепло- и электропроводимостью, а также отражательной способностью.
    Благодаря таким свойствам алюминий находит применение почти
во всех отраслях промышленности – авиационной, строительной, хи-
мической и т.д.
    В зависимости от содержания примесей алюминий разделяют на
сорта: технический, высокой чистоты и особой чистоты.
    В таблице 1 приведены некоторые марки, химический состав
алюминия деформируемого (предназначенного для производства по-
луфабрикатов методом горячей или холодной деформации). На алю-
миний первичный, поставляемый в форме чушек, слитков распро-
страняется стандарт ГОСТ 11069-74, примеры обозначения марок ко-
торого приведены в таблице 2. Постоянные примеси алюминия – Fe,
Si, Cu, Zn, Ti, они ухудшают все его свойства. Механические свойства
алюминия зависят от его чистоты и состояния. Увеличение содержа-
ния примесей и пластическая деформация повышают прочность и
твердость алюминия (табл. 3).

88