Cтраница 1
Ковкость металлов зависит также от скоростей кристаллизации, окисления, деформации, а также от содержания в них различных примесей. [1]
Ковкостью металла называется его способность деформироваться при наименьшем сопротивлении и принимать необходимую форму под влиянием внешних усилий без нарушения целостности. Металлы могут обладать ковкостью как в холодном, так и в нагретом состоянии. Хорошей ковкостью обладает сталь в нагретом состоянии. Латунь однофазная и алюминиевые сплавы обладают хорошей ковкостью в холодном состоянии. Пониженной ковкостью отличается бронза. Чугуны практически не обладают ковкостью. [2]
Ковкостью металла называется способность металла поддаваться обработке давлением, принимать новую форму под действием удара или давления. [3]
Ковкостью металла называется его способность деформироваться при наименьшем сопротивлении и принимать необходимую форму под влиянием внешней нагрузки без разрушения. [4]
Ковкостью металла называется его способность поддаваться обработке давлением - принимать новую форму под воздействием удара или давления. Металлы могут обладать ковкостью как в холодном, так и в нагретом состоянии. Хорошей ковкостью обладает сталь в нагретом состоянии, тогда как чугун этим свойством не обладает. В холодном состоянии латунь и алюминиевые сплавы обладают хорошей вязкостью. Плохой ковкостью отличается бронза. [5]
Ковкостью металла называется его способность поддаваться обработке давлением, принимать новую форму под воздействием удара или давления. [6]
Прочность и ковкость металлов обусловлена тем, что при внешнем воздействии слои ионов, образующих кристаллическую решетку, перемещаются - сдвигаются относительно друг друга без разрыва, так как переместившиеся электроны продолжают осуществлять связь между ними. Наиболее прочны те металлы, у которых деформация осуществляется только под действием больших нагрузок. [7]
Нагревом достигается наилучшая ковкость металлов. [8]
Что называют ковкостью металлов. Какой металл наиболее ковок. [9]
Сходная причина, именно слабость поверхностных слоев зерен, объясняет, вероятно, и плохую ковкость металлов. [10]
При большем содержании он выделяется в форме графита, оказывая при этом вредное влияние на ковкость металла. Сера образует сульфид никеля Ni3S2, который дает с никелем эвтектику, плавящуюся при 625 С. Эта эвтектика залегает по границам зерен и нарушает связь между ними, вследствие чего никель делается красноломким и негодным к механической обработке. В присутствии марганца сера дает сульфид марганца, который образует с никелем эвтектику, плавящуюся при 1325 С. [11]
Структура и плотная упаковка ионов хлористого натрия ( а и структура и неплотная упаковка ионов хлористого цезия ( б. [12] |
Наличие свободных электронов приводит к высокой электропроводности и теплопроводности металлов, а также является причиной блеска металлов. Ковкость металла объясняется перемещением и скольжением отдельных слоев атомов. Большинство одновалентных металлов кристаллизуется в гексагональной или кубической решетках. [13]
Схема строения металлического проводника. [14] |
Наличие свободных электронов приводит к высокой электропроводности и теплопроводности металла, а также является причиной блеска металлов. Ковкость металла объясняется перемещением и скольжением отдельных слоев ионов. Большинство одновалентных металлов кристаллизуется в гексагональной или кубической решетках. [15]