Личный кабинетuser
orange img orange img orange img orange img orange img
Дипломная работаМатериаловедение
Готовая работа №112106 от пользователя Куклачев Дмитрий
book

МИКРОСТРУКТУРА И МИКРОТВЕРДОСТЬ КОМПОЗИТА Al+TiO2, ПОДВЕРГНУТОГО ОБРАБОТКОЙ ТРЕНИЕМ С ПЕРЕМЕШИВАНИЕМ

1 210 ₽
Файл с работой можно будет скачать в личном кабинете после покупки
like
Гарантия безопасной покупки
help

Сразу после покупки работы вы получите ссылку на скачивание файла.

Срок скачивания не ограничен по времени. Если работа не соответствует описанию у вас будет возможность отправить жалобу.

Гарантийный период 7 дней.

like
Уникальность текста выше 50%
help

Все загруженные работы имеют уникальность не менее 50% в общедоступной системе Антиплагиат.ру

file
Возможность снять с продажи
help

У покупателя есть возможность доплатить за снятие работы с продажи после покупки.

Например, если необходимо скрыть страницу с работой на сайте от третьих лиц на определенный срок.

Тариф можно выбрать на странице готовой работы после покупки.

Не подходит эта работа?
Укажите тему работы или свой e-mail, мы отправим подборку похожих работ
Нажимая на кнопку, вы соглашаетесь на обработку персональных данных

содержание

ВВЕДЕНИЕ 9
1 Обзор литературы 11
1.1 Сущность процессов сварки и обработки трением с перемешиванием 13
1.2 Основные параметры процесса ОТП 16
1.3 Особенности свойств алюминиевых сплавов серии 2ххх, 6ххх, 7ххх 18
1.4.1 Влияние температуры на структуру и свойства алюминиевых сплавов 21
1.4 Поверхностные композиты на основе алюминиевых сплавов 22
2 Постановка цели и задач исследования 25
3 Материал и методики исследования 26
3.1 Материал исследования 26
3.2 Методика получения поверхностного композита методом ОТП алюминиевого сплава 6063 добавлением мелкодисперсного порошка TiO2 28
3.3 Приготовление шлифов для металлографического анализа 29
3.4 Проведение термической обработки 31
3.5 Измерение микротвердости 33
3.6 РЭМ (растровая электронная микроскопия) 33
3.7 ДСК анализ 33
3.8 Дифракция обратно – отражённых электронов 33
4 Результаты исследования и их обсуждение 34
ВЫВОДЫ 49
СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ 50


Весь текст будет доступен после покупки

ВВЕДЕНИЕ

Прогресс в области промышленности требует создания новых конструкционных материалов, которые обладают улучшенными физическими, механическими и эксплуатационными характеристиками и способны выдерживать экстремальные температурные и механические нагрузки. Композитные материалы соответствуют этим критериям.
Композиционные материалы (КМ) – это гетерогенные материалы, состоящие из двух- или более компонентов, одним из которых является пластичная основа (матрица), а вторым - армирующий наполнитель, с повышенными показателями прочности, жесткости и т.д. Совмещение таких разнородных веществ позволяет создать новый материал со свойствами, значительно отличающимися от тех, которыми обладают исходные составляющие КМ. Изменения в составе матрицы и наполнителя, их соотношения, ориентации наполнителя позволяет формировать материалы с широким диапазоном заданных свойств.
По виду основы КМ, как правило, подразделяют на полимерные, углеродные, керамические, гибридные и металлические. Одной из наиболее перспективных групп композитов являются металломатричные КМ [1].
Металломатричные композиты (ММК) являются важным классом конструкционных и функциональных материалов, которые все интенсивнее вытесняют традиционные материалы в автомобильной, аэрокосмической, строительной, атомной, нефтегазовой и других отраслях промышленности. ММК представляют собой комбинацию из двух или более материалов (один из которых является металлом или сплавом), в котором индивидуальные свойства, не достижимые в монолитных металлах или сплавах, достигаются систематическими комбинациями различных фазовых составляющих. ММК, как правило, состоят из металлической матрицы и распределенных в ней волокон либо дисперсных частиц. ММК могут быть синтезированы твердофазными, жидкофазными или газофазными методами [2 – 7].

Весь текст будет доступен после покупки

отрывок из работы

1 Обзор литературы

Благодаря легкости, прочности и высокой коррозионной стойкости алюминиевые сплавы часто используют в качестве конструкционного материала в авиастроении, а также в авто-, судо - и приборостроении, в ракетной технике и строительстве. Он в 3 раза легче стали и намного дешевле титана. Скорость механической обработки алюминиевых сплавов гораздо выше, чем у стальных аналогов.
Основными легирующими элементами авиационного алюминия являются: медь, магний, кремний, марганец, цинк.
По технологическому признаку современные алюминиевые сплавы делятся на деформируемые, литейные и спеченные из порошков. Они отличаются степенью легированности и способом получения их них деталей.
1. Деформируемые
Основными легирующими элементами являются медь, магний, цинк, кремний и литий.
Деформируемые алюминиевые сплавы в свою очередь делятся на упрочняемые и не упрочняемые термической обработкой
- к упрочняемым относят дуралюмины Д1, Д16, Д18. Цифры после буквы Д обозначают номер I марки и никакой другой информации не содержат. Эти сплавы относятся к системе Аl – Сu – Mg. Из этих сплавов изготавливают прессованные прутки, листы, профили, плиты и поставляют в промышленные предприятия.
- к не упрочняемым термической обработкой относят сплавы на основе систем Аl – Мn, Al – Mg. Прочность этих сплавов повышают путем холодной деформации – нагартовки.

Весь текст будет доступен после покупки

Список литературы

1. Рыбаков А.Д. «Применение различных форм углерода для СВС высокодисперсного карбида титана в расплаве при получении алюмоматричных композиционных материалов». (С. 15)
2. N. Chawla and K.K. Chawla, Metal Matrix Composites // Measurements and Applications. 2006. Vol. 4. Р. 137–141.
3. J.M. Kunze and C.C. Bampton, Challenges to Developing and Producing MMCs for Space Applications // JOM. Vol. 53. 2001. Р. 22–25.
4. P. Rohatgi, Cast Aluminum-Matrix Composites for Automotive Applications // JOM. Vol. 43. 1991. Р. 10–15.
5. P.K. Rohatgi, D. Weiss, and N. Gupta, Applications of Fly Ash in Synthesizing Low-Cost MMCs for Automotive and Other Applications // JOM. Vol. 58. 2006. Р. 71–76.
6. J.S. Shelley, R. LeClaire, and J. Nichols, Metal-Matrix Composites for Liquid Rocket Engines // JOM. Vol. 53. 2001. Р. 18–21.
7. T. Suganuma, and A. Tanaka, Application of Metal Matrix Composites to Diesel Engine Pistons // J. Iron Steel Inst. Jpn. Vol. 75. 1989. Р. 1790 – 1797.
8. Котлышев Р.Р. Сварка трением с перемешиванием / Р.Р. Котлышев – Ростов-на-Дону - Изд. центр ДГТУ. – 2012–137 с.
9. Курицын Д.Н., Разработка технологического обеспечения сварки трением с перемешиванием в производстве аэрокосмических конструкций.
10. Силумин марки сплава гост, https://sert-service.ru/silumin-marki-splava.
11. Преимущества и недостатки сварки трением с перемешиванием, http://svarka-24.info/preimushhestva-i-nedostatki-svarki-treniem-s-peremeshivaniem/.
12. Сплав 6060, https://lunga-light.com/splav-6060/
13. Качко В. В., Курицын Д. Н., Бойцов А. Г. Влияние технологических факторов высокоскоростной перемешивающей сварки трением на качество получаемых соединений // Вест. МАТИ. 201 2. Вып. 19 (91). С. 156-162.

Весь текст будет доступен после покупки

Почему студенты выбирают наш сервис?

Купить готовую работу сейчас
service icon
Работаем круглосуточно
24 часа в сутки
7 дней в неделю
service icon
Гарантия
Возврат средств в случае проблем с купленной готовой работой
service icon
Мы лидеры
LeWork является лидером по количеству опубликованных материалов для студентов
Купить готовую работу сейчас

не подошла эта работа?

В нашей базе 78761 курсовых работ – поможем найти подходящую

Ответы на часто задаваемые вопросы

Чтобы оплатить заказ на сайте, необходимо сначала пополнить баланс на этой странице - https://lework.net/addbalance

На странице пополнения баланса у вас будет возможность выбрать способ оплаты - банковская карта, электронный кошелек или другой способ.

После пополнения баланса на сайте, необходимо перейти на страницу заказа и завершить покупку, нажав соответствующую кнопку.

Если у вас возникли проблемы при пополнении баланса на сайте или остались вопросы по оплате заказа, напишите нам на support@lework.net. Мы обязательно вам поможем! 

Да, покупка готовой работы на сайте происходит через "безопасную сделку". Покупатель и Продавец финансово защищены от недобросовестных пользователей. Гарантийный срок составляет 7 дней со дня покупки готовой работы. В течение этого времени покупатель имеет право подать жалобу на странице готовой работы, если купленная работа не соответствует описанию на сайте. Рассмотрение жалобы занимает от 3 до 5 рабочих дней. 

У покупателя есть возможность снять готовую работу с продажи на сайте. Например, если необходимо скрыть страницу с работой от третьих лиц на определенный срок. Тариф можно выбрать на странице готовой работы после покупки.

Гарантийный срок составляет 7 дней со дня покупки готовой работы. В течение этого времени покупатель имеет право подать жалобу на странице готовой работы, если купленная работа не соответствует описанию на сайте. Рассмотрение жалобы занимает от 3 до 5 рабочих дней. Если администрация сайта принимает решение о возврате денежных средств, то покупатель получает уведомление в личном кабинете и на электронную почту о возврате. Средства можно потратить на покупку другой готовой работы или вывести с сайта на банковскую карту. Вывод средств можно оформить в личном кабинете, заполнив соответствущую форму.

Мы с радостью ответим на ваши вопросы по электронной почте support@lework.net

surpize-icon

Работы с похожей тематикой

stars-icon
arrowarrow

Не удалось найти материал или возникли вопросы?

Свяжитесь с нами, мы постараемся вам помочь!
Неккоректно введен e-mail
Нажимая на кнопку, вы соглашаетесь на обработку персональных данных