- •2)Ударная вязкость и усталостная прочность( определение , обозначение и еденицы измерения).Метод определения ударной вязкости и усталостной прочности.
- •4) Особенности аморфного и кристаллического строения твёрдых тел.Приведите материалы с аморфным и кристаллическим строением.
- •5) Типы кристаллических решёток в металлах и их параметры. Понятие анизотропии и полиморфизма.
- •7)Дифуззионные процессы в металле.
- •9)Деформация и ее виды. Механизмы пластической деформации. Влияние пластической деформации на структуру и свойства металла.
- •10) Влияние нагрева на структуру и свойства деформированного металла. Понятие кристаллической степени деформации.
- •11)Диаграмма состояния Fe-c . Структурные составляющие железоуглеродистых сплавов
- •12)Классификация, маркировка и область применения углеродистых сталей и чугунов
- •13)Классификация и область применения легированных сталей
- •14) Диаграмма изотермического превращения переохлажденного аустенита. Превращения, происходящие в сталях при о хлаждении
- •15)Виды и цели термической обработки стали
- •16)Виды и цели химико- термической обработки стали
- •17)Явление коррозии. Электрохимическая коррозия и меры защиты от нее. Жаростойкость и жаропрочность. Способы их повышения. Жаростойкие и жаропрочные стали.
- •18) Электротехнические материалы
- •19)Инструментальные материалы
- •20)Полимеры: определение, строение, отношение к нагреву. Влияние строения полимера на его поведение под нагрузкой при нагреве.
- •21)Пластмассы и резины: строение, состав и свойство, получение из них изделий
17)Явление коррозии. Электрохимическая коррозия и меры защиты от нее. Жаростойкость и жаропрочность. Способы их повышения. Жаростойкие и жаропрочные стали.
Коррозия - это самопроизвольное разрушение металлов под воздействием химического или физико-химического влияния окружающей среды.
Электрохимическая коррозия возникает при контакте металла с окружающей электролитически проводящей средой.
Методы защиты металлов от коррозии.
В зависимости от характера коррозии и условий ее протекания применяются различные методы защиты. Выбор того или иного способа определяется его эффективностью в данном конкретном случае, а также экономической целесообразностью. Любой метод защиты изменяет ход коррозионного процесса, либо уменьшая скорость, либо прекращая его полностью. Коррозионные диаграммы, наиболее полно характеризующие коррозионный процесс, должны отражать и те изменения в ходе протекания, какие наблюдаются в условиях защиты. Коррозионные диаграммы можно использовать, поэтому при разработке возможных путей предохранения металлов от коррозии. Они служат основой для выяснения принципиальных особенностей того или иного метода. В связи с этим при рассмотрении существующих методов защиты поляризационные диаграммы будут использованы в их несколько упрощенном виде (4). На таких диаграммах постулируется линейная зависимость между плотностью и потенциалом каждой частной реакции. Это упрощение оказывается вполне допустимым при качественной оценке особенностей большинства методов
Жаростойкость (окалиностойкость) — сопротивление металла окислению при высоких температурах.
путем использования различных методов упрочения: легирования, термомеханической обработки, методов поверхностного упрочения и т.д. Оценка эффективности использования того или иного метода возможна на основании глубокого изучения особенностей развития процессов ползучести и разрушения.Жаропрочность — Википедия
Жаропро́чность — способность конструкционных материалов работать под напряжением в условиях повышенных температур без заметной остаточной деформации и разрушения.
Повышения жаропрочности достигают легированием твердого раствора, приводящим к увеличению энергии связи
18) Электротехнические материалы
лектротехнические материалы представляют собой совокупность проводниковых, электроизоляционных, магнитных и полупроводниковых материалов, предназначенных для работы в электрических и магнитных полях.
19)Инструментальные материалы
Инструментальный материал должен иметь высокую твердость, чтобы в течение длительного времени срезать стружку. Значительное превышение твердости инструментального материала по сравнению с твердостью обрабатываемой заготовки должно сохраняться и при нагреве инструмента в процессе резания. Способность материала инструмента сохранять свою твердость при высокой температуре нагрева определяет его красностойкость (теплостойкость). Режущая часть инструмента должна обладать большой износостойкостью в условиях высоких давлений и температур.
20)Полимеры: определение, строение, отношение к нагреву. Влияние строения полимера на его поведение под нагрузкой при нагреве.
Полимеры (греч. πολύ- — много; μέρος — часть) — неорганические и органические, аморфные и кристаллические вещества, состоящие из «мономерных звеньев», соединённых в длинные макромолекулы химическими или координационными связями. Полимер — это высокомолекулярное соединение: количество мономерных звеньев в полимере (степень полимеризации) должно быть достаточно велико.
По отношению к нагреву полимеры подразделяют на термопластичные и термореактивные.
Термопластичные полимеры (полиэтилен, полипропилен, полистирол) при нагреве размягчаются, даже плавятся, а при охлаждении затвердевают. Этот процесс обратим.
