Cтраница 2
Ввиду чрезвычайной твердости высококремнистых сплавов изделия из них получают исключительно отливкой. Обработка изделий производится, главным образом, шлифовкой с помощью карборундовых кругов. [16]
При определении фосфора в алюминиевых высококремнистых сплавах навеску растворяют в смеси H2S04, HN03 и НС1 или растворяют в НС1, поглощая РН3 бромной водой. [17]
Нарезка резьбы на изделиях из высококремнистых сплавов невозможна. Ее нарезают на стальных сердечниках, устанавливаемых в форму и заливают сплавом в момент отливки. [18]
Влияние вторичного электрохимического обмена на стойкость высокохромистых и высококремнистых сплавов, Отч. [19]
Весовые методы определения не обеспечивают достаточной точности при определении никеля в высококремнистых сплавах ( силуминах), в особенности если содержание никеля сравнительно, невелико, несмотря на предварительное отделение кремния и двойное переосаждение никеля. В этом случае необходимо заканчивать определение объемным трилонометрическйм методом или применять фотоколориметрические методы. [20]
Трудность изготовления поршневых насосов из таких материалов, как, например, высококремнистые сплавы, керамика, некоторые пластмассы, широко применяемые для изготовления центробежных насосов. [21]
Увеличение содержания углерода при одновременном снижении количества кремния несколько повышает прочностные свойства высококремнистых сплавов, но одновременно вызывает уменьшение химической стойкости сплава. Для некоторых агрессивных сред ( например, серная кислота повышенной концентрации) рекомендуются сплавы с содержанием кремния 13 5 - 14 5 % и углерода до 1 1 % как обладающие лучшими механическими свойствами. [22]
Карбонадо химически более активен к углеродсодержащим материалам, поэтому применяется для точения цветных металлов, высококремнистых сплавов, твердых сплавов типа ВК. Стойкость резцов из карбонадо в 20 - 50 раз выше стойкости резцов из твердых сплавов. [23]
Кроме того, имеются ГОСТы на отливки из антифрикционного и из жаростойкого чугуна, из высококремнистого сплава ферроси-лида и отдельные технические условия на специальные марки. Стандарты на обычные и высококачественные отливки из серого чугуна регламентируют только механические свойства металла, но не содержат каких-либо ограничений по химическому составу. Это объясняется тем, что наряду с влиянием химического состава на механические свойства не меньшее влияние оказывают и другие факторы: толщина стенок, характеристика формы, условия охлаждения, структура. При одном и том же химическом составе металла отливок из серого чугуна механические свойства выше у тонкостенных отливок, залитых в сырые или металлические формы и охлажденных с высокой скоростью, и, наоборот, механические свойства понижаются с увеличением толщины стенок при заливке в сухие песчаные формы и при медленном охлаждении. Влияние указанных факторов отражается на структуре металла, которая определяет свойства чугуна в отливках. [24]
![]() |
Припуски ( мм на черновое обтачивание валов из проката.| Припуски ( мм на чистовое обтачивание заготовок. [25] |
Карбонадо химически более активен к утлеродсодер-жащим материалам, поэтому его следует применять для точения цветных металлов, высококремнистых сплавов, твердых сплавов типа ВК10 - ВК20, неметаллических материалов. Стойкость резцов из карбонадо в 20 - 50 раз выше стойкости резцов из твердых сплавов. [26]
Помимо перечисленных в работе [9 ] возможных причин ускоренного заращивания пор в момент растворения графита в аусте-ните, в высококремнистых сплавах большую роль может играть перераспределение кремния во время образования аустенита. [27]
Детали проточной части насосов, соприкасающиеся с перекачиваемой жидкостью ( корпус, входная крышка, рабочее колесо и защитная втулка), отлиты из высококремнистого сплава С-15. Корпус с входной крышкой крепится к станине с помощью зажимных фланцев стяжными болтами. [28]
![]() |
Чугунный сальниковый компенсатор. / - корпус. 2 - сальник. 3 - стакан. 4 - лапа. [29] |
Область применения сальниковых компенсаторов на предприятиях химической промышленности ограничивается трубопроводами из неупругих и хрупких материалов, служащими для транспортирования химически активных сред - Стеклянными, керамическими, фарфоровыми, фаолитовыми, из высококремнистых сплавов. На паропроводах сальниковые компенсаторы применяют редко. [30]