Cтраница 1
Термохимическое упрочнение основано на глубоком изменении структуры стекла и свойств его поверхности. [1]
![]() |
Влияние теплового расширения ( о и прочности ( б стекла на его термостойкость ( по данным Г. М. Бартенева. [2] |
Термохимическое упрочнение основано на глубоком изменении структуры стекла и свойств его поверхности. Стекло подвергается закалке в подогретых кремнийорганических жидкостях, в результате чего на поверхности материала образуются полимерные пленки; этим создается дополнительное, по сравнению с результатом обычной закалки, упрочнение. Повышение прочности и термостойкости можно получить травлением закаленного стекла плавиковой кислотой, в результате чего удаляются поверхностные дефекты, снижающие его качество. [3]
При выборе метода термохимического упрочнения необходим дифференцированный подход; при этом следует учитывать марку стали и характер износа штампа в работе. [4]
В США предложен другой вариант термохимического упрочнения стекла; он основан на процессе ионного обмена в поверхностном слое стекла, нагретого немного выше температуры стеклования. В частности, нагретое силикатное стекло, содержащее окислы щелочных металлов - натрия или калия, помещают в расплавленные соли лития, которые диффундируют в стекло на глубину около 100 мп и вытесняют из него ионы натрия или калия. Так как радиус иона лития меньше, чем радиусы ионов натрия и калия, то коэффициент термического расширения измененного поверхностного слоя стекла по сравнению с исходным стеклом уменьшается, и при охлаждении такого неоднородного стекла его внутренние слои будут сильнее уменьшаться в объеме и вызывать значительные сжимающие напряжения в поверхностных слоях стекла, которые его упрочняют. [5]
В США предложен другой вариант термохимического упрочнения стекла; он основан на процессе ионного обмена в поверхностном слое стекла, нагретого немного выше температуры стеклования. В частности, нагретое силикатное стекло, содержащее окислы щелочных металлов - натрия или калия, помещают в расплавленные соли лития, которые диффундируют в стекло на глубину около 100 мк и вытесняют из него ионы натрия или калия. Так как радиус иона лития меньше, чем радиусы ионов натрия и калия, то коэффициент термического расширения измененного поверхностного слоя стекла по сравнению с исходным стеклом уменьшается, и при охлаждении такого неоднородного стекла его внутренние слои будут сильнее уменьшаться в объеме и вызывать значительные сжимающие напряжения в поверхностных слоях стекла, которые его упрочняют. [6]
Электроэрозионная обработка создает в поверхностном слое термохимическое упрочнение и технологические макронапряжения, величина которых зависит от режима обработки. [7]
![]() |
Влияние термообработки на изменение прочности грунтов. [8] |
С увеличением в грунте количества грубодисперсных фракций процесс термохимического упрочнения ускоряется в связи с повышением газопроницаемости грунта. Обычно термохимическому упрочнению подвергают грунты с газопроницаемостью не менее 10 - 20 см / мин. [9]
Значительно повышается износостойкость и сопротивление задирам при различных способах механического и термохимического упрочнения поверхностного слоя направляющих: закалке, цементации, азотировании, цианировании, диффузионном хромировании, сульфидировании, фосфатировании, наплавке износостойкими материалами, электроискровой обработке, тонком строгании с последующим уплотнением - поверхности путем обкатки гладкими роликами и др. Сущность термохимических процессов упрочнения сводится в основном к насыщению поверхностного слоя различными элементами - углеродом, азотом, хромом и др. Эти элементы, переходя в поверхностный слой, придают ему твердость, износоустойчивость, антикоррозийность. [10]
Значительно повышается износостойкость и сопротивление задирам при различных способах механического и термохимического упрочнения поверхностного слоя направляющих: закалке, цементации, азотировании, цианировании, диффузионном хромировании, сульфидировании, фосфатировании, наплавке износостойкими материалами, электроискровой обработке, тонком строгании С последующим уплотнением поверхности путем обкатки гладкими роликами и др. Сущность термохимических процессов упрочнения сводится в основном к насыщению поверхностного слоя различными элементами - углеродом, азотом, хромом и др. Эти элементы, переходя в поверхностный слой, придают ему твердость, износоустойчивость, антикоррозийность. [11]
Механическая прочность и термостойкость стекла могут быть повышены путем закалки и термохимического упрочнения. [12]
При травлении стекла на конечной стадии его упрочнения удаляются не только поверхностные дефекты исходного стекла, но также ( что особенно важно) и дефекты, которые вновь возникли или развились в процессе предыдущего термического или термохимического упрочнения. [13]
![]() |
Влияние термообработки на изменение прочности грунтов. [14] |
С увеличением в грунте количества грубодисперсных фракций процесс термохимического упрочнения ускоряется в связи с повышением газопроницаемости грунта. Обычно термохимическому упрочнению подвергают грунты с газопроницаемостью не менее 10 - 20 см / мин. [15]