- •1 Общие положения Цель лабораторного практикума
 - •Организация лабораторных работ
 - •Техника безопасности при выполнении лабораторного практикума
 - •3 Лабораторная работа № 1 изучение системы маркировки и классификации конструкционных металлических материалов
 - •3.1 Цель работы
 - •3.2 Теоретические сведения
 - •3.2.1 Классификация и маркировка сталей
 - •3.2.2 Маркировка чугунов
 - •3.2.3 Маркировка меди и ее сплавов
 - •3.2.4 Маркировка алюминия и его сплавов
 - •3.2.5 Маркировка магния и его сплавов
 - •3.2.6 Маркировка титана и его сплавов
 - •3.2.7 Маркировка металлокерамических твердых сплавов
 - •3.3 Результаты работы
 - •Продолжение таблицы 3.2
 - •4.1 Цель работы
 - •4.2 Теоретические сведения
 - •4.2.1 Метод измерения твердости вдавливанием стального шарика
 - •4.2.2 Метод измерения твердости вдавливанием алмазного конуса
 - •4.3 Материалы, оборудование и принадлежности
 - •4.4 Ход работы
 - •4.4.1 Определение твердости по Бринеллю
 - •4.4.2 Определение твердости по Роквеллу
 - •4.5 Содержание отчета
 - •5.1 Цель работы
 - •5.2 Теоретические сведения
 - •Расчеты характеристик прочности
 - •Расчеты характеристик пластичности
 - •5.3 Материалы, оборудование и принадлежности
 - •5.4 Ход работы
 - •5.5 Содержание отчета
 - •6 Лабораторная работа № 4 усадочные явления в слитках и изучение способов их регулирования
 - •6.1 Цель работы
 - •6.2 Теоретические сведения
 - •6.3 Материалы, оборудование и принадлежности
 - •6.4 Ход работы
 - •6.5 Содержание отчета
 - •7 Лабораторная работа № 5 изучение процесса кристаллизации слитков на прозрачных моделях
 - •7.1 Цель работы
 - •7.2 Теоретические сведения
 - •7.3 Материалы, оборудование и принадлежности
 - •7.4 Ход работы
 - •7.5 Результаты экспериментального определения зависимости
 - •7.6 Содержание отчета
 - •8.1 Цель работы
 - •8.2 Теоретические сведения
 - •8.3 Материалы, оборудование и принадлежности
 - •8.4 Ход работы
 - •8.4.1 Исследование влияния содержания влаги на газопроницаемость
 - •9 Лабораторная работа № 7 изучение характера превращений и формирования структуры сплавов по диаграммам состояния двухкомпонентных систем
 - •9.2.2 Кристаллизация сплавов эвтектического типа
 - •9.3 Результаты работы
 - •9.4 Содержание отчета
 - •10 Лабораторная работа № 8 определение остаточных напряжений в отливках
 - •10.1 Цель работы
 - •10.2 Теоретические сведения
 - •10.3 Материалы, оборудование и принадлежности
 - •10.4 Ход работы
 - •10.5 Обработка результатов эксперимента
 - •10.6 Содержание отчета
 - •11 Лабораторная работа № 9 моделирование процесса прокатки. Исследование геометрических параметров очага дефорации
 - •11.1 Цель работы
 - •11.2 Теоретические сведения
 - •11.3 Материалы, оборудование и принадлежности
 - •11.4 Ход работы
 - •11.5 Содержание отчета
 - •12 Лабораторная работа № 10 исследование деформации металла при обратном методе прессования
 - •12.1 Цель работы
 - •12.2 Теоретические сведения
 - •12.3 Материалы оборудование и принадлежности
 - •12.4 Ход работы
 - •12.5 Содержание отчета
 - •13 Лабораторная работа № 11 типы сварных соединений при электродуговой сварке. Выбор формы подготовки кромок
 - •13.1 Цель работы
 - •13.2 Теоретические сведения
 - •13.3 Материалы, оборудование и принадлежности
 - •13.4 Ход работы
 - •13.5 Содержание отчета
 - •14 Лабораторная работа № 12 влияние режима сварки на размер и форму сварного шва
 - •14.1 Цель работы
 - •14.2 Теоретические сведения
 - •14.3 Материалы, оборудование и принадлежности
 - •14.4 Ход работы
 - •14.5 Содержание отчета
 - •Список рекомендуемой литературы
 - •Содержание
 
9.3 Результаты работы
На основании анализа приведенных в работе сведений на примерах отдельных сплавов каждый студент должен научиться для любого заданного сплава основных видов двухкомпонентных систем решать следующие задачи:
1) определять критические точки сплава;
2) определять фазовый состав и структуру сплава при его охлаждении в различных температурных интервалах;
3) определять химический состав фаз при заданной температуре, а также изменение химического состава фаз при охлаждении сплава в различных температурных интервалах;
4) определять концентрацию (массу) фаз сплава при заданной температуре;
5) проводить анализ превращений сплава при охлаждении с построением кривой охлаждения (используя правило фаз).
Основные результаты работы могут быть представлены в виде таблицы 9.1.
9.4 Содержание отчета
Отчет должен содержать: название и цель работы, теоретические сведения в виде диаграмм состояния систем Cu – Ni и Pb - Sb, вычерченные с соблюдением масштаба, результаты анализа превращений заданного преподавателями сплава в виде таблицы 9.1 с нанесением на соответствующей диаграмме состояния линии сплава, точек, разделяющих исследуемые температурные интервалы, конод и проекций их точек при соответствующих температурах, кривую охлаждения заданного сплава, вычерченную справа от диаграммы состояния (см. рис.9.1 и 9.3).
Таблица 9.1
Концентрация компонентов в сплаве, %  | 
		Заданная температура, 0С  | 
		Критические точки сплава, 0С  | 
		Температурный интервал исследования,0С  | 
		Фазовый состав сплава  | 
		Превращения в сплаве  | 
		Структура сплава  | 
		Химический состав фаз (или изменение химического состава)  | 
		Расчет степеней свободы сплава  | 
	|
t1  | 
		t2,  | 
	||||||||
30%Cu+ +70%Ni  | 
		1350  | 
		1400  | 
		1250  | 
		t0 – t1  | 
		Жидкость (Ж)  | 
		Нет  | 
		Однофазная – Ж  | 
		30%Cu+ 70%Ni  | 
		С=2-1+1=2  | 
	
t1 – t2  | 
		Жидкость + a -тв. раствор (Ж+a)  | 
		Из жидкости кристаллизуется a-тв. раствор  | 
		Двухфазная – Ж+ кристаллы a  | 
		Состав жидкости изменяется: от 30% Cu+70% Ni до 78% Cu+22% Ni, а состав a-тв. раствора от 93% Ni +7% Cu до 70% Ni+30% Cu  | 
		С=2-2+1=1  | 
	||||
t2 – t3  | 
		a -тв. раствор  | 
		Нет  | 
		Однофазная – кристаллы a  | 
		70% Ni+30% Cu  | 
		С=2-1+1=2  | 
	||||
40%Pb+ +60%Sb  | 
		400  | 
		550  | 
		246  | 
		t0 – t1  | 
		Жидкость (Ж)  | 
		Нет  | 
		Однофазная – Ж  | 
		40%Pb+ 60% Sb  | 
		С=2-1+1=2  | 
	
t1 – t2  | 
		Ж + Sb  | 
		Из жидкости кристаллизуется Sb  | 
		Двухфазная – Ж+ кристаллы Sb  | 
		Состав твердой фазы –100% Sb. Состав жидкости изменяется: от 40%Pb+60%Sb до 13%Sb+ +87%Pb  | 
		С=2-2+1=1  | 
	||||
40%Pb+ +60%Sb  | 
		400  | 
		550  | 
		246  | 
		t2  | 
		Ж, Sb, Pb  | 
		Эвтектическое: Жс® Pb+Sb  | 
		Трехфазная– Ж+кр.Sb+ +Э (Pb+Sb)  | 
		Ж- 13% Sb + + 87% Pb; Sb - 100%; Pb – 100%  | 
		С=2-3+1=0  | 
	
t2 – t3  | 
		Pb+Sb  | 
		Нет  | 
		Двухфазная - кр.Sb + +Э(Pb+Sb )  | 
		Sb - 100%; Pb – 100%  | 
		С=2-2+1=1  | 
	||||
Примечания:
Практическое освоение приемов анализа превращений рекомендуется проводить на примерах сплавов, отличных от рассмотренных в работе.
Определение химического состава фаз сплава и их массы при заданной температуре в двухфазной области привести отдельно с приведением расчета в тетради.
Результаты изменения химического состава фаз в двухфазных областях, приведенные в таблице, подтвердить построением на диаграмме состояния конод и проекций точек при соответствующих температурах.
