Cтраница 2
Ликвацией называется неоднородность химического состава твердого сплава по сечению слитка. Чугун обладает высокими литейными свойствами - хорошей жидкотекучестыо, небольшой усадкой и незначительной склонностью к ликвации. Сталь имеет меньшую, чем чугун, жидкотекучесть, но большую усадку и склонность к образованию ликвации. Оловянистые бронзы обладают хорошей жидкотекучестыо и малой усадкой. [16]
Это явление неоднородности химического состава внутри каждого зерна твердого раствора называется вну-трикристаллической ликвацией. Неоднородность химического состава проявляется в неоднородности свойств ( фиг. [17]
Это объясняется неоднородностью химического состава вследствие порционного легирования при выплавке титановых сплавов, а также повышенной способностью титана поглощать газы. [18]
![]() |
Структура шва при большой ( 67 м / ч и.| Изменение твердости в зоне шва при аргонодуговой сварке сплава ХН67ВМТЮ.| ГТ по ликвационным прослойкам в. [19] |
Следствием ликвации является неоднородность химического состава, приводящая к образованию в шве менее эффективных интер-металлидных фаз по сравнению с фазами в основном металле. К примеру, в результате преимущественной ликвации титана в зонах ликвации при старении выделяется неизоморфная с матрицей фаза № зТ1, имеющая меньшие жаропрочность и тугоплавкость, чем у - фаза. [20]
Ликвация, пли неоднородность химического состава по сечению отливки, чаще встречается в алюминиевых сплавах, в стальном литье из-за высокой температуры заливки, недостаточного перемешивания жидкого металла перед разливкой, избытка присадок, усиливающих склонность к ней. [21]
Ввиду сложности и неоднородности химического состава и надмолекулярной структуры ГМЦ интерпретация результатов исследований кинетики их гидролиза всегда вызывает большие трудности. В этой связи представляет несомненный интерес новый подход к кинетическому анализу реакций гидролиза ГМЦ, предложенный Ю. И. Холькиным и соавт. Авторы рассматривают гидролиз полисахаридного комплекса, содержащего в данном конкретном случае пять кинетически различных фракций, которых в общем случае может быть и значительно больше. В связи с трудностью экспериментального определения содержания каждой фракции в реакционной системе предлагается проводить последовательное исключение из полулогарифмической анаморфозы кинетической кривой вкладов отдельных фракций полисахаридов ГМЦ в порядке возрастания константы скорости их гидролиза. Авторы считают, что данная методика применима и в том случае, когда одновременно с ГМЦ начинает гидролизо-ваться и целлюлоза. [22]
Ликвация, или неоднородность химического состава по сечению отливки, чаще встречается в алюминиевых сплавах, в стальном литье из-за высокой температуры заливки, недостаточного перемешивания жидкого металла перед разливкой, избытка присадок, усиливающих склонность к ней. [23]
Ликвация, или неоднородность химического состава по сечению отливки, чаще встречается в отливках из алюминиевых сплавов ( АЛЗ), в стальном литье и других из-за высокой температуры заливки, недостаточного перемешивания жидкого металла перед разливкой, избытка присадок, усиливающих склонность к ней. [24]
Ликвацией называется образование неоднородности химического состава в различных частях отливки. Зональная ликвация может быть уменьшена перемешиванием сплава перед его заливкой в формы и последующим быстрым охлаждением отливки. [25]
Диффузионный отжиг преследует устранение неоднородности химического состава крупных слитков высоколегированной стали. [26]
![]() |
Меры для устранения большого скопления металла в стенке отливки. Правило вписанной окружности. [27] |
Это свойство сплава характеризуется появлением неоднородности химического состава в различных частях отливки. В сплавах различают два основных вида ликвации: внутрикрис-таллическую, характеризующуюся неоднородностью зерна металла, и зональную, когда различные зоны отливки имеют различный химический состав. [28]
Различные составные части ( включения, неоднородности химического состава, деформации) данного металла или металлического изделия при соприкосновений со средой образуют гальванические элементы. В этом случае на поверхности металла возникает множество микрогальванических элементов - микроэлементов, при работе которых растворяется один из компонентов сплава ( например, в сплаве меди и цинка растворяется цинк), что приводит к постепенному разрушению поверхностных слоев металла. На анодных участках гальванической пары металл в виде ионов переходит в раствор, а на катодных участках выделяется водород. [29]
![]() |
Спираль для определения жидкотекучести металла. [30] |