Cтраница 1
Сочетание легкости, механической прочности, высокой тепло - и электропроводности, стойкости к действию воздуха, воды, некоторых кислот и органических соединений обусловили широкое применение алюминия в технике. Используют его преимущественно в виде сплавов в машино-и моторостроении. Основные потребители алюминиевых сплавов авиа - и автопромышленность. Особенное значение имеет сплав адюминия с медью. [1]
Сочетание легкости, механической прочности, высокой тепло - и электропроводности, стойкости к действию воздуха, воды, некоторых кислот и органических соединений обусловило широкое применение алюминия в технике. Используют его преимущественно в виде сплавов в машино - и моторостроении. Основные потребители алюминиевых сплавов - авиа - и автопромышленность. Особое значение имеет сплав алюминия с медью, магнием, марганцем и кремнием, называемый дуралюминием. [2]
Сочетание легкости обработки с высокой химической стойкостью обусловливает возможность широкого использования полиэтилена во многих отраслях техники, в том числе и в химических производствах в качестве конструкционного материала, а также для получения защитных покрытий. [3]
Для алюминиевых сплавов характерно сочетание легкости с повышенной, по сравнению с алюминием, прочностью. Электрические, механические и технологические свойства алюминиевых сплавов регулируются различными добавками. [4]
Преимущества органического стекла: сочетание легкости ( в 2 раза легче силикатных стекол), прочности ( по прочности на изгиб превосходит силикатное стекло в 7 раз) и прозрачности ( пропускает свыше 99 % солнечного света), легкость обработки резанием ( а также склеивается, сваривается, полируется), возможность окрашивания и красивый вид изделия. Органическое стекло стойко к щелочам, разбавленным кислотам, топливу, смазкам. В воде оно немного набухает ( поглощает до 2 % воды при 100 % влажности), но это мало отражается на его свойствах. Растворимо в дихлорэтане и других растворителях, поэтому легко склеивается. Исключительно стойко против атмосферного старения. [5]
![]() |
Механические свойства сплавов на основе циркония.| Химический состав, %, и механические свойства титановых сплавов. [6] |
Титан имеет преимущество перед другими конструкционными металлами: сочетание легкости, прочности и коррозионной стойкости. С, а по коррозионной стойкости они сравнимы со сплавами благородных металлов. [7]
![]() |
Состав, %, и механические свойства некоторых магниевых сплавов ( ГОСТ 14957 - 79.| Механические свойства сплавов на основе циркония. [8] |
Титан имеет преимущество перед другими конструкционными металлами: сочетание легкости, прочности и коррозионной стойкости. Титановые сплавы по удельной прочности ( т.е. прочности, отнесенной к плотности) превосходят большинство сплавов на основе других металлов при температурах от - 250 до 550 С, а по коррозионной стойкости они сравнимы со сплавами благородных металлов. [9]
Вторым преимуществом пластмасс, которое следует подчеркнуть, является сочетание легкости и высокой прочности, характеризуемое отношением CTB / Y и называемое удельной прочностью. [10]
Особое положение, которое занимают газонаполненные пластмассы среди других типов полимерных композиционных материалов, объясняется прежде всего удивительным сочетанием легкости с относительно высокой прочностью и прекрасными тепло -, звуко - и электроизолирующими свойствами. В свою очередь сочетание этих свойств определяется особенностями макроструктуры этих материалов: полимерная матрица не является монолитной, а состоит из разрывов сплошности за счет газовых включений, распределенных по всему объему вещества. [11]
Бипластмассовая аппаратура на основе пентапласта и фторопластовом и некоторых других фторполимеров находит все более широкое применение в антикоррозионной технике и особенно в тех случаях, когда требуется сочетание легкости, прочности и коррозионной стойкости аппаратов. [12]
Некоторые физические свойства алюминия и родственных ему элементов приведены в табл. 18.3. Плотность алюминия почти в три раза меньше плотности железа, но в то же время некоторые его сплавы ( например, описанный ниже дюралюминий) обладают прочностью мягкой стали; благодаря сочетанию легкости и прочности при невысокой стоимости производства алюминиевые сплавы находят широкое применение. [13]
Некоторые физические свойства алюминия и родственных ему элементов приведены в табл. 18.5. Плотность алюминия почти в три раза меньше плотности железа, а в то же время некоторые его сплавы ( например, описанный ниже дюралюминий) обладают прочностью мягкой стали; благодаря сочетанию легкости и прочности при невысокой стоимости производства алюминиевые сплавы находят широкое применение. [14]
Алюминиевые сплавы являются основным конструкционным материалом в самолетостроении, а также при изготовлении автомобилей, вагонов, судов и других машин, где требуется сочетание легкости с высокой механической прочностью. [15]