Vajad kellegagi rääkida?
Küsi julgelt abi LasteAbi
Logi sisse

Metallide tehnoloogia, materjalid I (0)

1 Hindamata
Punktid
TTÜ EESTI MEREAKADEEMIA
Metallide tehnoloogia , materjalid I
Kodutöö nr: 4
Teema: Materjalide struktuur ja omadused. Metallide margivastavus.
Variant: 4
Üliõpilane: Valery Fedorishchev Õppejõud: A. Lill
Tallinn 2017
  • Materjalide struktuur ja omadused
    Рис.1 – изображена кристаллическая решетка и объемная модель натрия (Na)
    Атомная масса: 22,98976928(2) а. е. м. (г/моль)
    Радиус атома: 190 пм
    Структура решетки: кубическая объёмно-центрированная
    Параметры решетки: 4,2820 Å
    Рис.2 – изображена кристаллическая решетка и объемная модель свинца (Pb)
    Атомная масса: 207,2(1) а. е. м. (г/моль)
    Радиус атома: 175 пм
    Структура решетки: кубическая гранецентрированная
    Параметры решетки: 4,950 Å
  • Metallide margivastavus.
    Terased- margivastavus
    Margitähis EN
    Margitähis ГОСТ
    C22E
    20
    34CrS4
    35XM
    C22
    20
    20MnCr5
    18XГ
    41CrAlMo7-10
    38X2MЮА
    Таб.1 -
    Terased- margivastavus
    Margitähis ГОСТ
    Margitähis SFS
    35
    455
    30XM
    458
    15
    505
    45
    456
    35XM
    459
    Terase mark
    Elmendi sisaldus %
    margitähis
    C
    Si
    Mn
    P
    S
    Cr
    Mo
    Ni
    W
    V
    muud
    C22E
    0.17-0.24
    0.4-0.7
    0.02-0.04
    Max0.4
    Max 0.1
    Max 0.4
    34CrS4
    0.3-0.7
    0.6-0.9
    0.02-0.04
    0.9-1.2
    C22
    0.17-0.24
    Max 0.4
    0.4-0.7
    Max 0.045
    Max 0.045
    Max 0.04
    Max 0.1
    Max 0.4
    20MnCr5
    0.17-0.22
    Max 0.4
    1.1-1.4
    Max 0.025
    Max 0.035
    1-1.3
    41CrAlMo7-10
    0.38-0.45
    Max 0.4
    0.4-0.7
    Max 0.025
    Max 0.035
    1.5-1.8
    0.2-0.35
    35
    0.32-0.4
    0.17-0.37
    0.5-0.8
    Max 0.035
    Max 0.04
    Max 0.25
    Max 0.25
    30XM
    0.26-0.33
    0.17-0.37
    0.4-0.7
    Max 0.035
    Max 0.035
    0.8-1.1
    Max 0.3
    Max Cu 0.3
    15
    0.12-0.19
    0.17-0.37
    0.35-0.65
    Max 0.035
    Max 0.04
    Max 0.25
    Max 0.3
    Max As 0.08
    45
    0.42-0.5
    0.17-0.37
    0.5-0.8
    Max 0.035
    Max 0.04
    Max 0.25
    Max 0.25
    Max As0.08
    35XM
    0.32-0.4
    0.17-0.37
    0.4-0.7
    Max 0.035
    Max 0.035
    0.8-1.1
    Max 0.3
    Max Cu 0.3
  • C22E – parendatud mittelegeerteras. EN 10083-2
    Tõmbetugevus läbimõõdul > 16 - 40mm Rm= 470-620 N/mm2; Voolepiir >16-40mm Re=290N/mm2; Katkevenivus läbimõõdul >16-40mm A= 22%
  • 34CrS4 – parendatavad legeerterased. EN 10083-3
    Tõmbetugevus läbimõõdul >16-40mm Rm=800-950 N/mm2; Voolepiir Re=590 N/mm2;Katkevenivus A=14%
    Tõmbetugevus läbimõõdul >40-100mm Rm=700-850 N/mm2; Voolepiir Re=460 N/mm2 ; Katkevenivus A=15%
  • C22 – parendatavad mittelegeerkvaliteetterased. EN 10083-2
    Tõmbetugevus läbimõõdul >16-40mm Rm=410 N/mm2; Voolepiir Re=210 N/mm2;Katkevenivus A=25%
    Tõmbetugevus läbimõõdul >40-100mm Rm=410 N/mm2; Voolepiir Re=210 N/mm2 ; Katkevenivus A=25%
  • 20MnCr5 Tsementiiditavad legeerterased. EN 10084
    Tõmbetugevus Rm=980-1270 N/mm2; Voolepiir Re=685 N/mm2;Katkevenivus A=8%
    Kõvadus +A=217HB; +FP=152-201HB
  • 41CrAlMo7-10 Nitriiditavad terased. EN 10085
    Tõmbetugevus Rm=900-1100 N/mm2; Voolepiir Re=750 N/mm2;Katkevenivus A=13% Pehmelõõmutatud HB = 248 HB
  • C35E parendatud mittelegeerteras. EN 10083-2
    Tõmbetugevus läbimõõdul >16-40mm Rm=600-750 N/mm2; Voolepiir Re=380 N/mm2;Katkevenivus A=19%
    Tõmbetugevus läbimõõdul >40-100mm Rm=550-700N/mm2; Voolepiir Re=320 N/mm2 ; Katkevenivus A=20%
  • C15E Tsementiiditavad mittelegeerterased. EN 10084
    Tõmbetugevus Rm=590-780 N/mm2; Voolepiir Re=355 N/mm2;Katkevenivus A= -
    Kõvadus +A=143HB; +FP=103-140HB
  • 25CrMo4 parendatavad legeerterased. EN 10083-3
    Tõmbetugevus läbimõõdul >16-40mm Rm=800-950 N/mm2; Voolepiir Re=600 N/mm2;Katkevenivus A=14%
    Tõmbetugevus läbimõõdul >40-100mm Rm=700-850 N/mm2; Voolepiir Re=600 N/mm2 ; Katkevenivus A=15%
  • C45E parendatud mittelegeerteras. EN 10083-2
    Tõmbetugevus läbimõõdul > 16 - 40mm Rm= 650-800 N/mm2; Voolepiir >16-40mm Re=430N/mm2; Katkevenivus läbimõõdul >16-40mm A= 16%
    Tõmbetugevus läbimõõdul >40-100mm Rm=630-780 N/mm2; Voolepiir Re=375 N/mm2 ; Katkevenivus A=17%
  • 34CrS4 parendatavad legeerterased. EN 10083-3
    Tõmbetugevus läbimõõdul > 16 - 40mm Rm= 800-950 N/mm2; Voolepiir >16-40mm Re=590N/mm2; Katkevenivus läbimõõdul >16-40mm A= 14%
    Tõmbetugevus läbimõõdul >40-100mm Rm=700-850 N/mm2; Voolepiir Re=460 N/mm2 ; Katkevenivus A=15%
    Kokkuvõtte:
    Свойства стали напрямую зависят от ее состава. При изменении состава сплава стали меняются ее физические, механические и другие свойства, а так же может меняться и цена в зависимости от дороговизны на добавки, которые добавляют в сталь для получения тех или иных свойств. Разные марки сталей можно использовать по одинаковому назначению, если эти стали являются аналогами друг для друга.
  • Vasakule Paremale
    Metallide tehnoloogia-materjalid I #1 Metallide tehnoloogia-materjalid I #2 Metallide tehnoloogia-materjalid I #3 Metallide tehnoloogia-materjalid I #4 Metallide tehnoloogia-materjalid I #5
    Punktid 10 punkti Autor soovib selle materjali allalaadimise eest saada 10 punkti.
    Leheküljed ~ 5 lehte Lehekülgede arv dokumendis
    Aeg2017-06-12 Kuupäev, millal dokument üles laeti
    Allalaadimisi 40 laadimist Kokku alla laetud
    Kommentaarid 0 arvamust Teiste kasutajate poolt lisatud kommentaarid
    Autor Evert Savolainen Õppematerjali autor
    Kodutöö nr: 4
    Teema: Materjalide struktuur ja omadused. Metallide margivastavus.
    Variant: 4

    Sarnased õppematerjalid

    Mõisted
    32
    docx

    Mõisted

    1.1. Metalsed materjalid 1,0%. Lisandid viiakse terasesse selle desoksüdee- rimise käigus; ühinedes terases oleva hapnikuga lähevad nad räbusse. Lahustudes rauas paran- 1.1.1. Rauasüsinikusulamid davad nad terase omadusi. Räni lahustununa rauas tõstab terase Teras voolavuspiiri, mis aga halvendab terase külmdefor- meeritavust (stantsimisel, tõmbamisel). Seetõttu Lisandid terases kasutatakse deformeerimise teel valmistatavate Raud on metallidest tähtsaim, kuid puhtal kujul detailide puhul väikese ränisisaldusega teraseid. kasutatakse teda vähe

    Kategoriseerimata
    Liha töötlemine
    1168
    pdf

    Liha töötlemine

    Handbook of Meat Processing Handbook of Meat Processing Fidel Toldrá EDITOR A John Wiley & Sons, Inc., Publication Edition first published 2010 © 2010 Blackwell Publishing Blackwell Publishing was acquired by John Wiley & Sons in February 2007. Blackwell’s publishing program has been merged with Wiley’s global Scientific, Technical, and Medical business to form Wiley-Blackwell. Editorial Office 2121 State Avenue, Ames, Iowa 50014-8300, USA For details of our global editorial offices, for customer services, and for information about how to apply for permission to reuse the copyright material in this book, please see our website at www.wiley.com/ wiley-blackwell. Authorization to photocopy items for internal or personal use, or the internal or personal use of specific clients, is granted by Blackwell Publishing, provided that the base fee is paid directly to the Copyright Clearance Center, 222 Rosewood Drive, Danvers, MA 01923. F

    Inglise keel



    Meedia

    Kommentaarid (0)

    Kommentaarid sellele materjalile puuduvad. Ole esimene ja kommenteeri



    Sellel veebilehel kasutatakse küpsiseid. Kasutamist jätkates nõustute küpsiste ja veebilehe üldtingimustega Nõustun