
- •38. Железобетон. Стадии производства жби
- •39. Общие сведения и классификация металлов и сплавов
- •40. Причины разрушения труб и трубопр-в. Входной контроль труб
- •41. Геометрические параметры заводских сварных швов
- •42. Соединительные детали трубопроводов
- •43. Алюминиевые материалы. Истор. Справка
- •44. Применение алюминиевых материалов в резервуаростроении. Понтоны. Купольные крыши.
- •45. Сталь для труб, резервуаров и газгольдеров. Примеси.
- •46. Легированные стали. Свариваемость стал. Маркиров труб стал.
- •47. Стальные трубы для гнп. Классификация труб. Маркировка.
- •Бесшовные:
- •48. Группы стальных труб. Требования к трубам.
- •49. Алюминиевые трубы. Достоинства, недостатки, области применения. Материалы и способы изготовления.
- •1) Бесшовные
- •2) Сварные
- •50. Чугунные трубы. Достоинства, недостатки, области применения. Материалы и способы изготовл. Классификация чуг
- •51. Неметаллические трубы. Классификация
- •1. По материалу:
- •53. Асбестоцементные трубы. Достоинства, недостатки, обла прим
- •54. Керамич трубы. Достоинства, недостатки, области применения.
- •55. Стеклянные трубы. Достоинства, недостатки, области применен
- •56. Пластмассовые трубы. Достоинства, недостатки, области приме
- •57. Контроль качества внутренней поверхности труб (лаба 5)
- •58. Методы испытаний неметаллических труб (лаба 6)
- •11. Гипсовые вяжущие вещества. Стадии произв-ства г. Твердение.
- •12. Свойства гипса. Низкообжиговые гипсы. Высокообжиговые гипсы. Гипсовые и гипсобетонные изделия.
- •13. Строительная воздушная известь. Твердение. Применение.
- •14. Магнезиальные вяжущие вещества
- •15. Кислотоупорные вяжущие вещества. Вяжущие вещества автоклавного твердения. Силикатный кирпич
- •16. Определение и классификация бетонов.
- •17. Показатели качества бетона. Классы и марки. Прочность. Морозостойкость. Водонепроницаемость
- •Комбинированные
- •20. Цемент. По каким признакам классифицируют цемент
43. Алюминиевые материалы. Истор. Справка
Алюминиевые самородки — явление редкое, так как в чистом виде Al не встречается (высокая химическая активность), преимущественно в виде соединений с O и Si – алюмосиликатов.
V веке до н. э. – Геродот – упоминание о глиняных квасцах
VIII—IX век - Русь – квасцы для выделки сафьяновых кож и тканей.
1825 г. – Дания - официальное «открытие» Al = Ганс Христиан Эрстед - опыты по электромагнетизму в ходе реакции амальгамы калия и безводного хлорида получил окись алюминия.
1827 г. - Фридрих Вёлер – усовершенствовал методику Эрстеда - применил сильный нагрев смеси хлористого алюминия и калия.
1854г. – Франция - Анри Этьен Сент-Клер Девиль (любимец Наполеона III) - впервые промышленное производство алюминия - способ Вёлера
1855 – 1890 гг. – метод Н.Н. Бекетова (профессор Харьковского университета) - получение алюминия из расплавленного криолита с помощью магния.
19 век - электротехническая революция - новые источники энергии - новые методики получения различных металлов, в т.ч. и алюминия.
1886 г. - метод Холла - Эру — американец Чарльз Мартин Холл (23 февраля) и француз Поль Луи Туссен Эру (23 апреля) независимо друг от друга оформили патенты на электролитический метод производства алюминия.
1893 г. австриец К. И. Байер, инженер-химик Тентелеевского завода в Петербурге запатентовал щелочной способ производства глинозема из высокосортных низкокремнистых бокситов - фактически, он усовершенствовал переработку алюминиевого сырья и снизил стоимость производства промышленного алюминия.
Стадии процесса получения алюминия :
1) Получение глинозема (Al2O3) из руд;
2) Получение алюминия из глинозема;
3) Рафинирование алюминия.
1906 г. – Германия - Альфред Вильм создал сплав алюминия, в котором содержалось 4% меди и 0.5% магния, в дальнейшем ему удалось определить эффект естественного старения алюминиевого сплава и оптимальный его состав. Он продал патент одной литейной компании, которая находилась в городе Дюрен. Имя этой фирмы сейчас мало кто вспомнит, а вот название ее самого известного продукта — дюралюминия (или дюраля) — на устах у всех уже больше ста лет.
1910 г. - Германия - в цехах завода Хьюго Юнкерса было сконструировано и запатентовано первое цельнометаллическое самолетное крыло из алюминия. А уже в 1919 году в воздух поднялись первые дюралевые самолеты.
1910-1912гг. - Россия - профессор Петербургского политехнического института П.П. Федотьев - фундаментальная теория электрометаллургии алюминия.
44. Применение алюминиевых материалов в резервуаростроении. Понтоны. Купольные крыши.
Купольная Al-ая крыша рассчитана на весь срок эксплуатации стального резервуара и не требует защиты от коррозии, технического обслуживания и ремонта.
Материал купола - отечественные Al-ые сплавы, удовлетворяющие требованиям по свариваемости, прочности, теплоустойчивости и коррозионной стойкости.
Купольные крыши Al и его сплавы имеют весьма высокую стойкость в нефти, нефтепродуктах, газовом конденсате и сжиженных газах; Алюминиевые понтоны –такие преимущества, как незначительный вес, а=>легкость восстановления плавучести при потоплении; коррозионная стойкость, отсутствие необходимости обслуживания и антикоррозионного покрытия, продолжительный срок службы.