
- •Часть 1
- •Исследование структуры металлов и их сплавов
- •Теоретическая часть
- •Диаграмма состояния системы «железо-углерод» Железо и его сплавы с углеродом
- •Композиционные материалы, полученные методом порошковой металлургии
- •Исследование структуры сплавов
- •Экспериментальная часть
- •Диаграмма растяжения
- •Определение твердости материалов
- •Преимущества измерения твердости
- •Определение твердости по шкале Мооса
- •Экспериментальная часть
- •Лабораторная работа №3 изучение процесса кристаллизации материалов
- •Теоретическая часть
- •Механизм процесса кристаллизации
- •Термический анализ
- •Строение слитка спокойной стали
- •Экспериментальная часть
- •Описание кварцевого дилатометра, используемого для измерения температурного коэффициента линейного расширения
- •Экспериментальная часть
- •Лабораторная работа №5 методы изучения пористых композиционных материалов
- •Теоретическая часть
- •Водопоглощение полимерных материалов
- •Классификация пластмасс
- •Свойства пластмасс
- •Пористые керамические и стеклокерамические материалы
- •Пористые металлические материалы
- •Экспериментальная часть
Описание кварцевого дилатометра, используемого для измерения температурного коэффициента линейного расширения
Прибор (рис. 4.4) состоит из горизонтальной трубчатой печи 1, кварцевой трубки 2 и индикаторной головки 3. Температура в печи измеряется проградуированной хромель-алюмелевой термопарой. Образец 4 помещается в кварцевую трубку. Запаянный конец трубки должен плотно соприкасаться с торцом образца. К образцу подводится термопара. Другая сторона трубки - открытая, закрепляется в металлической стойке 6. С открытого конца в трубку вставляется тонкий кварцевый стержень 5 такого же диаметра, что и образец.
Другой конец стержня соединяется со стержнем индикаторной головки.
Индикаторная головка укреплена на металлической стойке. Плотный контакт
стержня с образцом осуществляется при помощи давления пружины индикатора. При расширении образец давит через кварцевый стержень из индикатор.
Рис. 4.4. Схема кварцевого дилатометра
На расширение образца и перемещение кварцевого стержня указывает стрелка индикатора. К величине расширения образца, измеренного индикатором по перемещению стрелки, прибавляется поправка на расширение кварца, которая приведена в табл. 4.1.
Таблица 4.1
Введение поправки на расширение кварца необходимо в связи с тем, что держатель образца - трубка изготавливается из кварцевого стекла и закрепляется жестко с одной стороны. Образец начальной длины при нагревании расширяется не только в сторону стержня, передающего расширение на индикатор, но и в противоположном направлении в сторону свободного конца кварцевой трубки на некоторую величину за счет расширения самой трубки, поэтому в результате измерения необходимо внести поправку на расширение кварцевого стекла.
Экспериментальная часть
1. Ознакомится с устройством дилатометра.
2. Поместить трубку с образцом бронзы в трубчатую печь.
3. Включить печь и комбинированный прибор для снятия показаний.
4. Провести установку индикатора на нуль.
5. Через одинаковые промежутки времени (например, через 20°С) снимать показания индикатора, пользуясь градуировочной таблицей.
6. Опытные данные занести в табл. 4.2.
Таблица 4.2
7. Рассчитать температурный коэффициент линейного расширения образца для трех температурных интервалов (25-100, 25-200, 25-300°С) по формуле
где α - коэффициент линейного расширения;
n - показания индикатора;
k - цена деления индикатора;
(T2 - T1) - разность температур (комнатной и конечной) для выбранного интервала;
l - начальная дина образца;
αкв - поправка на расширение кварца.
8. Построить и объяснить графическую зависимость удлинения образца от температуры.
9. Проанализировать полученные результаты для бронзы, представляющей собой сплав меди и олова, учитывая, что αмеди= 160 ·10-7 гр-1, αолова= 230 ·10-7 гр-1.
10. Ознакомиться с кривыми расширения для неметаллических материалов, выделить характерные зоны, объяснить процессы, происходящие в материалах при нагревании.
11. По результатам работы сформулировать выводы.
Лабораторная работа №5 методы изучения пористых композиционных материалов
Цель работы: ознакомиться с различными пористыми материалами и технологией их изготовления. Определить водопоглощение полимерных, композиционных и стеклокерамических материалов и сделать сравнительный анализ полученных результатов.