A tulajdonságai és jellemzői a vas olvadási hőmérséklet, sűrűség, fajhő, tömeges
Termikus tulajdonságainak vas
Öntöttvas, valamint minden fém, az alábbi tulajdonságokkal rendelkezik: a termikus, a fizikai, mechanikai, hidrodinamikai, elektromos, folyamat, kémiai. Minden tulajdonság egy kicsit közelebbről.
hőkapacitás
Hőkapacitása vas határoztuk meg a kiszorító szabályt. Amikor a vas hőmérséklete eléri a fajhő időszak, amelynek kezdetén indul a hőmérséklete, amely nagyobb, mint a fázisátalakulások és ér véget a szinten egyenlő az olvadási hőmérséklete az öntöttvas értéket veszi fajhője 0,18 cal / Guo S.
Ha az olvadáspont meghaladja egy abszolút érték, fajhője a 0,23 ± 0,03 cal / Guo C. Ha a folyamat a keményedés, a termikus hatás egyenlő 55 ± 5 cal. A termikus hatás függ az összeg a perlit, amikor a perlit átalakulás következik be. Általában az értéke 21,5 ± 1,5kal / T.
Ömlesztett fajhője terméket veszi fajsúly a fajhő. Szilárd nyersvas, ez az érték 1 cal / cm 3 ° C, folyadék - 1,5 cal / cm 3 ° C-on
Fajhője vas 540 J / kg C.
Fajhője vasat és más fémeket a táblázat formájában
hővezető
Ezzel szemben a fajhő, hővezetési nem érzékeli az elmozdulás szabályt. Csak abban az esetben a változás grafitosodottsági a hővezetési hatással lesz a készítmény a vas.
hődiffúziós
Az érték a hődiffúziós a szilárd vas (széles számítás) is be lehet venni egyenlő a hővezetés, és a folyékony öntöttvas - 0, 03 cm 2 / mp.
olvadáspont
Öntöttvas olvad 1200 ° C-on Ez az érték alacsonyabb, mint az olvadási hőmérséklete elérte a 300 fok. A megnövekedett szén-dioxid-tartalma ez az elem a molekuláris szinten szoros kapcsolatot vas-atom.
A folyamat során az olvadási és kristályosodási vas-szén nem teljesen behatolnak a strukturális rács vas. Következésképpen az öntöttvas anyag igyekszik a tulajdonát ridegség. Az öntöttvas használt alkatrészek, amelyek nagyobb szilárdság szükséges. Azonban, vas nem használt tárgyak előállítására, amely azt állandó dinamikus terhelés.
Az alábbi táblázat tartalmazza a vas olvadáspontja összehasonlítva más fémekkel.
A olvadáspontja vasat és más fémeket
fizikai adatok
Súly anyagot függően változik mennyiségű kötött szenet és amelynek egy bizonyos százalékos porozitás. A fajlagos tömege a vasat az olvadási hőmérséklet jelentősen csökkenthető attól függően, hogy a vas jelenléte szennyező.
A lineáris tágulási fém és öntöttvas szerkezete változik állapotától függően az egyes mutatók. Ez egy függő változó.
Fajsúly egyes vas függően változik az anyag típusától. A szürke öntöttvas fajsúlya egyenlő 7,1 ± 0,2 g / cm 3. A fehér - 7,5 ± 0,2 g / cm 3 a gömbgrafitos - 7,3 ± 0,2 g / cm 3.
A kötet a öntöttvas, áthalad a fázisátalakulási hőmérséklet, eléri a növekedés 30%. Azonban, amikor felmelegítjük 500 ° C-on, a térfogatot 3% -kal nőtt. Növekedési segít grafitoobrazuyuschie elemekkel. Gátolja a növekedést a karbid alkotó komponenseket. Azonos növekedése a felületi bevonat megakadályozza galván bevonatok.
Arról, hogy mi a sűrűsége a vas, az alábbiakban ismertetett.
Sűrűség leírt anyag, öntöttvas, egyenlő 7,2 g / cm 3. Amikor az öntöttvashoz képest, más fémek és ötvözetek, ez az érték kellően nagy sűrűségű.
Hála a jó ár-érték sűrűségének vas széles körben használják öntéséhez a különböző részek az iparban. Az ingatlan öntöttvas csak egy kicsivel rosszabb, hogy bizonyos acélok.
mechanikai tulajdonságok
Szakítószilárdság
Szakítószilárdság öntöttvas tömörítés függ az anyag szerkezetét is. Tevő struktúrák erősödik növekvő koncentrációjú diszperzió. A szakítószilárdság erősen befolyásolják a száma, mérete és eloszlása zárványok formagrafitnyh. Szakítószilárdság csökken jelentős mennyiségű, ha a grafit zárványok vannak elrendezve egy láncban. Ez az elrendezés csökkenti a kohéziós a fémtömeg.Szakítószilárdság eléri a maximális értéket, ha a grafit veszi gömbszemcsések. Kiderült ez a forma nélkül a hőmérséklet hatására, de amikor építeni a öntöttvas tömege cérium és magnézium.
- Magasabb olvadási hőmérséklet 400C, a szakítószilárdsága nem változik.
- Ha a hőmérséklet meghaladja ezt az értéket, a szakítószilárdság csökken.
- Vegye figyelembe, hogy a hőmérséklete 100 és 200 ° C-on a szakítószilárdság csökkenteni lehet 10-15%.
hajlékonyság
Plaszticitása öntöttvas jobban függ az alak a grafit, valamint függ a súlya a fémszerkezet. Ha grafit zárványok van gömbszemcsések, a nyúlás százalékát elérheti a 30.
- A hagyományos szürke öntöttvas típusú nyúlása eléri csak a tizede.
- A szürke öntöttvas összeforrasztott fajok nyújtásra egyenlő 1,5%.
Rugalmasság függ grafit formájában. Ha grafit zárványok nem változik, és a hőmérséklet növekedésével a rugalmasság is ugyanazon értéket.
A rugalmassági modulus tartják feltételes értéket, mert van egy relatív jelentését és közvetlenül függ a grafit jelenlétében zárványok. A rugalmassági modulus csökken, ha a megnövekedett mennyiségű grafit zárványok. Csak modulus növekszik, ha zárványok képez távoli egy gömb alakú.
rugalmasság
Ez az index tükrözi dinamikus tulajdonságait az anyag. Shock vas viszkozitása emelkedik:
kitartást határ
Iron kitartást határ nagyobb lesz, ha gyakoriságának növelése a rakodási és nagyobb lesz, mint a szakítószilárdsága.
hidrodinamikai tulajdonságok
dinamikus viszkozitás
A viszkozitás kisebb, amikor a vas megnövekedett a mangán mennyisége. Az is látható csökkenését viszkozitása alacsonyabb kéntartalmú, és más, nem-fémes szennyeződéseket elmegy.A folyamat hatással hőmérsékletet. Mivel a viszkozitás kisebb lesz, mint egyenes arányban képest a két hőmérsékleten (a hőmérséklet és a tompított kísérletek elején a megszilárdulás).
felületi feszültség
Ez a szám 900 ± 100 dyn / cm 2. Az érték nő csökken a szén mennyisége, és tűri jelentős változások jelenlétében nemfémes komponenseket.
toxicitás
Öntöttvas edények gyakran készül. Az a tény, hogy az anyag öntöttvas nem-toxikus és jól tolerálható hőmérséklet-változásokat.
elektromos jellemzők
Az elektromos vezetőképesség vas értékeltük Kurnakova törvény. Az elektromos ellenállást a néhány faj az alábbiakban:
- fehér vas - 70 ± 20 ou Mk · cm.
- öntöttvas - 80 ± 40 ou Mk · cm.
- Lágyvas - 50 ± 20 ou Mk · cm.
Szerint, hogy gyengítse az intézkedés az elektromos komponenseket a szilárd vas lehetnek elrendezve a következőképpen: az első - a szilícium. második - mangán, króm utolsó csomag, a negyedik - nikkel. ötödik - kobalt.
technológiai jellemzői
A fluiditást lehet különböző eljárásokkal határozhatjuk meg. Ez az arány függ az alakja és tulajdonságai öntöttvas.
A folyamatos mozgás nagyobb lesz, ha:
- növeli túlmelegedés;
- redukált viszkozitása;
- Ez kevésbé edzés.
Csak folyékonyság függ az adott hő és a fúziós hőt.
kémiai tulajdonságok
Korrózióállóság az anyag függ a külső környezet és annak szerkezetét. Ha figyelembe vesszük az öntöttvas csökkentésével elektródpotenciál, a komponensek a következő helyen: grafit cement, foszfid eutektikus ferrit.
Meg kell jegyezni, hogy a potenciális különbség grafit és ferrit egyenlő 0,56 V. A növekvő diszpergálhatóságától, a korrózióvédelem kisebb lesz. Ha egy erős csökkenése diszperziós ellenkező hatás jelentkezik, korrózióállóság csökken. Vas ellenállás azonos hatással ötvözőelem.
A szennyező anyagok hatását a fém jellemzők
Ipari vas tartalmaz szennyeződéseket. Ezek a szennyeződések nagyban befolyásolja a tulajdonságait és jellemzőit az öntöttvas szerkezet.- Így, mangán gátolja grafitizációs eljárást. Izolálása grafit miatt felfüggesztésre vas megszerzi a képességet, hogy fehéríteni.
- Kén rontja öntés és mechanikai tulajdonságai.
- Szulfidok készítményeket főként szürke vas.
- Foszfor javítja az öntési tulajdonságai, növeli a tartósságot, és növeli a keménységet. Azonban ennek tükrében öntöttvas továbbra is törékeny.
- Szilícium a leginkább befolyásolják a szerkezet az anyag. Attól függően, hogy a szilícium mennyisége termelődik fehér és ferrites öntöttvas.
Ahhoz, hogy bizonyos jellemzői a vas szennyezések gyakran lép speciális gyártás során. Ezeket az anyagokat nevezzük ötvözött öntöttvas. Attól függően, hogy a hozzáadott elem lehet említett alumínium vasaló. króm, kén. Alapvetően elemeket vezetnek azzal a céllal, hogy megkapjuk kopásálló, hőálló, korrózióálló és nem-mágneses anyagból.
StroyRes.NET - egy online magazin építőanyagok. Itt találsz egy leírást és fizikai-kémiai tulajdonságait. Beszélgetünk felhasználási területei a gyakorlati órákon, valamint megható kérdésekről termelési, szállítási és tárolási anyagok.