Кристаллическое строение - металл - Большая Энциклопедия Нефти и Газа, статья, страница 2
Когда к тебе обращаются с просьбой "Скажи мне, только честно...", с ужасом понимаешь, что сейчас, скорее всего, тебе придется много врать. Законы Мерфи (еще...)

Кристаллическое строение - металл

Cтраница 2


Кристаллическое строение металлов определяет их структуру. Макроструктурой называется структура металла, видимая невооруженным глазом или при увеличении не более чем в десять раз. Исследование макроструктуры позволяет выявить форму и расположение отдельных зерен, трещин, засоренность металла включениями, расположение волокон в металле и другие особенности строения металла.  [16]

17 Виды основных кристаллических решеток металлов. а - объемноцентрированная кубическая. б - гранецентрированная кубическая. в - плотнейшая гексагональная. [17]

Кристаллическое строение металлов изучается различными методами.  [18]

Рассмотрены кристаллическое строение металлов, пластическая деформация и рекристаллизация. Изложены современные методы испытания механических свойств и критерии оценки конструктивной прочности металлов, определяющие их надежность и долговечность. Описаны фазы, образующиеся в сплавах, н диаграммы фазового равновесия Большое внимание уделено теории и технологии тррмм сс1 и и химико-термической обработки стали, описанию различных сталей, цветных металлов и их сплавов.  [19]

Поскольку кристаллическое строение металлов тесно связано с рядом их важнейших свойств, целесообразно предпослать дальнейшему изложению краткий обзор строения металлов. Чаще всего у металлов встречаются структуры трех следующих типов ( рис. 22.1): 1) кубическая плот-ноупакованная, 2) гексагональная плотноупако-ванная и 3) объемноцентрированная кубическая. Как показывает приведенная ниже диаграмма, между кристаллическим строением металлов и их положением в периодической системе существует довольно четкая взаимосвязь. Например, все щелочные металлы обладают объемноцен-трированной кубической структурой; такую же структуру имеет большинство переходных металлов IV, V и VI групп. Металлы VIII и 1Б групп обычно имеют кубическую плотноупакованную структуру, однако некоторые из них, как, впрочем, и другие металлы, могут существовать в нескольких модификациях, отличающихся типом структуры; например, железо, помимо кубической плотноупакованной структуры, может обладать объемноцентрированной кубической структурой. На приведенной здесь диаграмме указаны наиболее распространенные типы структуры металлов.  [20]

Рассмотрены кристаллическое строение металлов, пластическая деформация и рекристаллизация. Изложены современные методы испытания механических свойств и критерии оценки конструктивной прочности металлов, определяющие их надежность и долговечность. Описаны фазы, образующиеся в сплавах, и диаграммы фазового равновесия. Большое внимание уделено теории и технологии термической и химико-термической обработки стали, описанию различных сталей, цветных металлов и их сплавов.  [21]

Рассмотрено кристаллическое строение металлов, воздействие на их структуру и свойства процессов кристаллизации, пластической деформации и рекристаллизации. Анализируются фазы, образующиеся в сплавах, и диаграммы состояния двойных и тройных систем. Большое внимание уделено теории и технологии термической и химико-термической обработки стали, описанию конструкционных, инструментальных, нержавеющих и жаропрочных сталей, сплавов с особыми физическими свойствами, а также сплавов на основе титана, меди, алюминия, магния и других металлов.  [22]

Несовершенства кристаллического строения металлов несомненно снижают большую прочность поликристаллов, так как скопления их создают очаги, где в первую очередь, уже при небольших приложенных усилиях начинается разрушение. К тому же для большинства металлов пластическое течение начинается при напряжениях, которые в несколько раз ниже теоретических. Может показаться, что само определение теоретической прочности ошибочно и не представляет практического интереса.  [23]

Особенности кристаллического строения металлов определяют их свойства. Электроны, которые находятся на внешних атомных оболочках, теряют связь со своими атомами.  [24]

Так, кристаллическое строение металлов больших периодов может быть связано со строением внешних электронных оболочек. Число электронов, переходящих в электронный газ, определяет электронную концентрацию данной металлической структуры и строение внешней оболочки иона. Ненаправленное взаимодействие образовавшихся ионов с коллективизированными электронами обусловливает главную металлическую компоненту межатомной связи в металлах.  [25]

Поверхностные дефекты кристаллического строения металлов будут рассмотрены ниже.  [26]

В учебнике рассмотрено кристаллическое строение металлов, возлействие яа их структуру и свойства процессов кристаллизации, пластической деформации и рекристаллизации. Описаны фазы, образующиеся в сплавах. Широко освещены механические свойства с учетом современных представлений о конструктивной прочности и механизме разрушения. Дано подробное описание пластмасс, керамики, стекла, дерева и других материалов.  [27]

Переработан вопрос о кристаллическом строении металлов и в особенности об идеальной и реальной структуре металлов.  [28]

Итак, мы разобрали кристаллическое строение металлов и увидели строго упорядоченное расположение атомов в пространстве относительно друг друга. Из этого вытекает такая важная особенность, присущая всем кристаллическим телам, как анизотропия свойств.  [29]

30 Основные типы кристаллических решеток металлов.| Схема различной ориентации кристаллических решеток в поликристаллическом. [30]



Страницы:      1    2    3    4