КАТЕГОРИИ: Архитектура-(3434)Астрономия-(809)Биология-(7483)Биотехнологии-(1457)Военное дело-(14632)Высокие технологии-(1363)География-(913)Геология-(1438)Государство-(451)Демография-(1065)Дом-(47672)Журналистика и СМИ-(912)Изобретательство-(14524)Иностранные языки-(4268)Информатика-(17799)Искусство-(1338)История-(13644)Компьютеры-(11121)Косметика-(55)Кулинария-(373)Культура-(8427)Лингвистика-(374)Литература-(1642)Маркетинг-(23702)Математика-(16968)Машиностроение-(1700)Медицина-(12668)Менеджмент-(24684)Механика-(15423)Науковедение-(506)Образование-(11852)Охрана труда-(3308)Педагогика-(5571)Полиграфия-(1312)Политика-(7869)Право-(5454)Приборостроение-(1369)Программирование-(2801)Производство-(97182)Промышленность-(8706)Психология-(18388)Религия-(3217)Связь-(10668)Сельское хозяйство-(299)Социология-(6455)Спорт-(42831)Строительство-(4793)Торговля-(5050)Транспорт-(2929)Туризм-(1568)Физика-(3942)Философия-(17015)Финансы-(26596)Химия-(22929)Экология-(12095)Экономика-(9961)Электроника-(8441)Электротехника-(4623)Энергетика-(12629)Юриспруденция-(1492)Ядерная техника-(1748) |
Технология конструкционных материалов
МАТЕРИАЛОВЕДЕНИЕ. М. В. Шкаруба
Учебное пособие
Омск Издательство ОмГТУ
УДК 620.22 ББК 30.3 Ш 66
Рецензенты: В. К. Федоров, проф. кафедры «Электротехника и электрификация Ю. К. Машков, д-р техн. наук, проф. СибАДИ
Шкаруба, М. В. Ш 66 Материаловедение. Технология конструкционных материалов: учеб. пособие / М. В. Шкаруба. – Омск: Изд-во ОмГТУ, 2010. − 116 c.
ISBN 978-5-8149-0991-6
Учебное пособие включает описания лабораторных работ, выполняемых студентами по дисциплине «Материаловедение. Технология конструкционных материалов», и состоит из двух частей. В первой части приведены описания лабораторных работ на стендах, которые можно выполнять только в лаборатории. Описания содержат подробные теоретические положения и фотографии стендов. Во второй части приведены описания лабораторных работ на ЭВМ, которые студенты могут выполнять как в компьютерном классе кафедры, так и на домашних компьютерах. Пособие предназначено для студентов дневной, очно-заочной и заочной форм обучения специальности 140211 – «Электроснабжение» и направления 140200 – «Электроэнергетика». Печатается по решению редакционно-издательского совета
УДК 620.22 ББК 30.3
ISBN 978-5-8149-0991-6 © ГОУ ВПО «Омский государственный технический университет», 2010 ВВЕДЕНИЕ
Дисциплина «Материаловедение. Технология конструкционных материалов» относится к числу общепрофессиональных дисциплин специальности «Электроснабжение» и направления «Электроэнергетика». Приведем основополагающие термины этой дисциплины. Материаловедение – наука, изучающая строение, свойства материалов, связь между строением и свойствами, а также влияние на них внешних воздействий (теплового, механического, химического и т. д.). Технология – совокупность методов обработки, изготовления, изменения состояния, свойств, формы сырья, материала или полуфабриката, осуществляемых в процессе производства [7]. Существует несколько классификаций материалов. По назначению материалы бывают: 1) электротехнические; 2) конструкционные; 3) триботехнические; 4) инструментальные; 5) рабочие тела; 6) топливо; 7) технологические. В данной дисциплине для специальности «Электроснабжение» и направления «Электроэнергетика» рассматриваются только электротехнические и конструкционные материалы, которые широко применяются в электроэнергетике. Причем изучению электротехнических материалов отведено больше времени, чем изучению конструкционных. Электротехнические материалы предназначены для изготовления изделий, применяемых для производства, передачи, преобразования и потребления электроэнергии, и характеризуются определенными свойствами по отношению к электромагнитному полю. Электротехнические материалы могут подвергаться воздействиям как отдельно электрических и магнитных полей, так и их совокупности. В данном курсе рассматривается только отдельное воздействие электрических и магнитных полей. Классификация материалов по электрическим свойствам Все материалы в зависимости от их электрических свойств можно разделить на диэлектрики, проводники и полупроводники. Различие между диэлектриками, проводниками и полупроводниками наиболее наглядно можно показать с помощью энергетических диаграмм зонной теории твердых тел [2]. В энергетической диаграмме твердого тела различают три зоны: заполненная электронами, запрещенная (такие энергии электроны данного материала иметь не могут) и зона проводимости (свободная зона) (рис. 1). У диэлектрика запрещенная зона настолько велика ( 3,5 эВ), что свободные электроны практически не возникают и электроны в обычных условиях не наблюдается, так как энергию 3,5 эВ имеют лишь фотоны космических лучей и радиоактивного излучения. Полупроводники имеют узкую запрещенную зону (3,5 < < 0), которая может быть преодолена за счет внешних воздействий (облучение полупроводника, нагрев и т. д.), и у материала появляется проводимость. У проводников заполненная электронами зона вплотную прилегает к зоне проводимости или даже перекрывается ею ( ). Вследствие этого электроны из заполненной зоны могут свободно переходить на незанятые уровни зоны проводимости под влиянием слабой напряженности электрического поля и вызывать протекание тока.
Рис. 1. Энергетические диаграммы диэлектриков (а), Классификация материалов по магнитным свойствам Любое вещество, помещенное в магнитное поле, приобретает магнитный момент. Если взять катушку и поместить в нее сердечники из разных материалов, то магнитное поле, возникающее внутри сердечника, будет усиливать или ослаблять внешнее поле в m раз. По магнитным свойствам все материалы можно разделить на две группы: 1) слабомагнитные (µ» 1); 2) сильномагнитные (µ >> 1). Слабомагнитные материалы в технике применяются редко, поэтому их рассматривать не будем. В энергетике в качестве магнитных материалов используются лишь материалы, у которых µ >> 1. Таким образом, в разделе «Электротехнические материалы» будут рассмотрены следующие группы материалов: 1) диэлектрики; 2) проводники; 3) полупроводники; 4) магнитные материалы (µ >> 1). Конструкционные материалы – твёрдые материалы, предназначенные для изготовления изделий, подвергаемых механическому нагружению. Они делятся на типы, основными из которых являются: − металлы и сплавы; − неметаллические материалы (пластмассы, полимеры, древесина и др.); − композиционные материалы. Наибольшее распространение из конструкционных материалов нашли металлы и сплавы. Поэтому в разделе «Конструкционные материалы» основное внимание уделено металлам и сплавам. Ко всем разделам, перечисленным выше, разработаны лабораторные работы на стендах и ЭВМ. Электротехнические материалы 1. Диэлектрики (часть 1: лаб. работы № 1−3; часть 2: лаб. работа № 1); 2. Проводники (часть 1: лаб. работа № 4; часть 2: лаб. работы № 2–4); 3. Полупроводники (часть 1: лаб. работа № 5; часть 2: лаб. работы № 5–6); 4. Магнитные материалы (часть 1: лаб. работы № 6–7; часть 2: лаб. работа № 7).
Дата добавления: 2014-12-27; Просмотров: 502; Нарушение авторских прав?; Мы поможем в написании вашей работы! Нам важно ваше мнение! Был ли полезен опубликованный материал? Да | Нет |