рефераты конспекты курсовые дипломные лекции шпоры

Реферат Курсовая Конспект

Сопротивление материалов коррозии и теплофизические свойства

Сопротивление материалов коррозии и теплофизические свойства - раздел Энергетика, Электронные плотности в поле сил химической связи и между сближенными на то же расстояние несвязанными атомами, заметно отличаются Коррозионностойкость Из Наиболее Важных Для Разработчиков Химическая Х...

Коррозионностойкость из наиболее важных для разработчиков химическая характеристика. Коррозия – физико-химический процесс изменения свойств, повреждения и разрушения материала вследствие перехода его компонентов в соединение со средой. Она классифицируется в соответствии с процессами, видом коррозийной среды и характеру разрушения (рис.1.24).

Для оценки сопротивления материалов коррозии используют такие параметры как фронт коррозии; скорость коррозии (продвижение ее фронта); техническая скорость коррозии (наибольшая , риском превышения которой нельзя пренебречь в данных условиях). Наиболее часто сопротивление материалов коррозии характеризуют коррозийной стойкостью, которая является величиной, обратной технической скорости коррозии в данной коррозийной системе.

Виды коррозии

           
   
     


По По характеру По коррозийной

процессам разрушения среде

 

Химическая Сплошная Газовая

Электрохимическая Избирательная Грунтовая

Биохимическая Подповерхностная Кислотная

Пятнами Солевая

Точечная Щелочная

Язвенная Морская

Сквозная

Рис.1.24. Классификация видов коррозии

Теплофизические характеристики материалов отражают изменения их свойств в зависимости от температуры. Основными теплофизическими характеристиками материалов являются устойчивость к воздействию повышенных и пониженных температур, способность отводить тепло и тепловое расширение.

К первой группе свойств относятся: жаростойкость – способность сохранять механические параметры при высоких температурах. В качестве степени жаростойкости легкоплавких материалов используют температуру размягчения (способ Вика или Мартенса) или температуру плавления.

Температура вспышки, при которой пары органического материала образуют с воздухом смесь, воспламеняющеюся при контакте с источником зажигания.

Жаропрочность – свойство материалов длительное время сопротивляться деформированию и разрушению при высоких температурах. Особенно важна для материалов, эксплуатируемых при Т>Т. Критериями жаростойкости являются предел ползучести и предел длительной прочности.

При низких температурах (до – 269С) увеличивается статическая и циклическая прочность материалов, снижаются их пластичность и вязкость, растёт склонность к хрупкому разрушению. Хладоломкость – возрастание хрупкости материалов при низких температурах. Определяется в результате ударных испытаний образцов с надрезом. Критериями этого свойства являются порог хладоломкости (интервал температур перехода от вязкого к хрупкому разрушению) и температурный запас вязкости. Стойкость к термоударам - способность хрупких материалов выдерживать без разрушения резкие смены температур. Численного выражения не имеет.

Ко второй группе свойств относятся:

Теплоемкость – отношение количества теплоты, полученной телом в каком-либо процессе, к вызванному им приращению температуры: С = dQ/dT. Характеристикой материала является удельная теплоемкость (отношение теплоемкости к массе тела) при постоянном давлении Си постоянном объёме С. Для всех материалов: СС.

Теплопроводность – перенос энергии от более нагретых участков тела к менее нагретым в результате теплового движения и взаимодействия микрочастиц. Для изотропных материалов справедлив закон Фурье: вектора плотности теплового потока: q= -gradТ, где - коэффициент теплопроводности (Вт/м*к), который зависит от агрегатного состояния, атомного строения, структуры, температуры и др. характеристик материала. Коэффициент температуропроводности является мерой теплоизоляционных свойств материала: а/с]=/(), где - плотность материала.

Тепловое расширение твердых материалов связано с несимметричностью тепловых колебаний атомов в решетке, что приводит к увеличению расстояний между атомами с ростом температуры. Поясним это, рассмотрев зависимость энергии связи двух атомов от расстояния между ними (рис.1.25).

Рис.1.25. К механизму теплового расширения твердых тел

Атом находится в положении r(на дне потенциальной ямы) только при Т = 0 К. При Т0 К его энергия возрастает до = кТ и атомы могут колебаться между положениями rи r. Поскольку кривая Е = f(r) в окрестностях rне симметрична, равновесное положение атома с ростом температуры смещается в сторону увеличения r. У веществ с более сильным межатомным взаимодействием ЕЕэтот эффект слабее. Количественно тепловое расширение характеризуют температурным коэффициентом объемного и линейного расширения , где изменения длины, объёма и температуры, соответственно; - индекс, характеризующий условия теплового расширения. Экспериментально определяют методами дилатометрии.

– Конец работы –

Эта тема принадлежит разделу:

Электронные плотности в поле сил химической связи и между сближенными на то же расстояние несвязанными атомами, заметно отличаются

Химическая связь и строение тв рдых тел... При сближении атомов может произойти перекрытие их электронных оболочек... Полная энергия многоатомной системы меньше чем сумма энергий несвязанных атомов из которых она образована...

Если Вам нужно дополнительный материал на эту тему, или Вы не нашли то, что искали, рекомендуем воспользоваться поиском по нашей базе работ: Сопротивление материалов коррозии и теплофизические свойства

Что будем делать с полученным материалом:

Если этот материал оказался полезным ля Вас, Вы можете сохранить его на свою страничку в социальных сетях:

Все темы данного раздела:

Методы исследования структуры и состава
Различают микроскопические, дифрактометрические и спектроскопические методы исследования структуры и состава твёрдых тел. Микроскопические методы, в основу которых положены законы геометри

Механические свойства материалов
Под механическими свойствами понимают характеристики, определяющие поведение материала под действием приложенных внешних механических сил. К механическим свойствам относят: сопротивление материа

Механические свойства, определяемые при динамических и циклических испытаниях
Скорость деформирования в динамических режимах значительно выше, чем в статике. Способность материалов сопротивляться хрупкому разрушению выявляется при испытаниях на ударный изгиб, которые выполня

Материалов
Длительную прочность характеризуют временем до разрушения образца при фиксированном напряжённом состоянии и заданной температуре (рис.1.21).

Электрофизические свойства материалов
Электропроводность – свойство материалов проводить электрический ток обусловленное наличием в них подвижных зарядов – носителей тока. Природу электропроводности твердых тел объединяет зонная

Магнитные свойства материалов
Все материалы, помещенные во внешнее магнитное поле, намагничиваются. Намагничивание связано с наличием у атомов молекул магнитного момента. Для единичного атома он равен:

Технологические свойства материалов
Технологические свойства материалов характеризуют их податливость технологическим воздействиям при переработке в изделия. Значения этих свойств позволяют обоснованно и рационально проектировать и п

Движущая сила кристаллизации и зародышеобразование
Кристаллизация - это фазовый переход вещества из состояния переохлажденной (перенасыщенной) маточной среды в твердую кристаллическую фазу с меньшей энергией. Для металлов различают первичную (крист

Неравновесная и вторичная кристаллизации
Растущие кристаллы твердого раствора имеют переменный состав (см. диаграмму состояния). Но при медленном охлаждении состав кристаллов выравнивается за счет диффузионных процессов и соответствует ис

Фазы сплавов
В сплавах компоненты могут вступать во взаимодействие с образованием следующих фаз: жидкие и твердые растворы, химические соединения. Жидкий раствор – однородная смесь двух и более

Правило отрезков (рычага)
В расплавленном состоянии материалы обычно полностью растворимы друг в друге. В твердом состоянии это бывает редко. Рассмотрим принципы построения диаграмм состояния компонентов с полной (неогранич

Диаграммы состояния сплавов с ограниченной растворимостью
В твердом состоянии металлы обычно ограниченно растворимы друг в друге. Различают три типа таких сплавов: 1) с ограниченной растворимостью компонентов и эвтектическим превращением; 2) сплавы практи

Диаграммы состояния сплавов, образующих химические соединения с полиморфным и эвтектоидным превращением
    Диаграмм

Связь между структурой и свойствами сплавов
При образовании механической смеси практически не растворимых в твердом состоянии компонентов механические, электрические и магнитные свойства сплавов меняются линейно с составом. В сплавах с неогр

Диаграммы состояния тройных сплавов
Сплавы, состоящие из трех и более компонентов, описываются тройными диаграммами сплавов. Это сложные пространственные фигуры, основанием которых является концентрационный треугольник (равносторонни

Хотите получать на электронную почту самые свежие новости?
Education Insider Sample
Подпишитесь на Нашу рассылку
Наша политика приватности обеспечивает 100% безопасность и анонимность Ваших E-Mail
Реклама
Соответствующий теме материал
  • Похожее
  • Популярное
  • Облако тегов
  • Здесь
  • Временно
  • Пусто
Теги