Para o processamento do aço U11A, propõe-se atribuir um modo de aquecimento a uma temperatura de 880-920°C, seguido de manutenção nesta temperatura por 1-1,5 horas. Em seguida, é resfriado com ar a uma temperatura de 600-650°C e mantido por 2-3 horas. A seguir, o aço deve ser resfriado no forno até a temperatura ambiente.
Este modo de processamento foi escolhido porque garante a obtenção de uma estrutura de aço ideal, que inclui ferrita de granulação fina e uma pequena quantidade de perlita. Esta estrutura garante alta resistência e dureza das matrizes, mantendo ductilidade suficiente para garantir seu processamento posterior.
O aço 5ХНВ contém os seguintes elementos: carbono (0,50-0,60%), silício (0,17-0,37%), manganês (0,50-0,80%), cromo (0,80-1,10%), molibdênio (0,15-0,25%), vanádio (0,10-0,20%), níquel (até 0,30%).
Recomenda-se o tratamento térmico do aço 5ХНВ no seguinte modo: aquecimento a uma temperatura de 860-880°C, manutenção nesta temperatura por 20-30 minutos, depois resfriamento em óleo a uma temperatura de 500-550°C, seguido por segurando por 2-3 horas e depois resfriando ao ar.
O modo de processamento selecionado justifica-se pelo fato de garantir a formação de uma estrutura martensítica, o que aumenta significativamente a resistência e a dureza das matrizes. A liga com elementos de cromo, molibdênio, vanádio e níquel promove a formação de uma estrutura martensítica e aumenta a resistência e a dureza do aço.
Após o tratamento térmico, as matrizes do martelo apresentam uma estrutura martensítica com alta dureza e resistência. Eles são adequados para uso sob alta pressão e cargas de choque.
As ligas que operam sob condições de carregamento prolongado em temperaturas elevadas devem ter alta resistência ao calor. A resistência ao calor é determinada pela capacidade da liga de manter resistência e estrutura em altas temperaturas. Sob carga prolongada, a liga pode deformar-se ou quebrar devido às altas temperaturas.
A natureza da deformação e destruição depende de muitos fatores, como temperatura, pressão, tempo de carregamento, condição da superfície e estrutura do material. Para que as ligas funcionem em temperaturas elevadas, é necessário levar em consideração suas propriedades e selecionar as condições ideais de operação.
A liga B83 consiste em estanho (8-10%), cobre (4-5%), chumbo (mais de 80%) e impurezas de enxofre e fósforo. Esta liga pertence ao grupo das ligas babbitt, que são utilizadas para a fabricação de casquilhos de mancais lisos.
A microestrutura da liga B83 é um metal branco de granulação fina com manchas cinzas individuais. Proporciona alta resistência ao desgaste e resistência ao calor da liga, o que permite sua utilização em rolamentos deslizantes críticos.
Os principais requisitos para babbitts incluem alta resistência ao desgaste, boa resistência ao calor e compatibilidade com o material do eixo. Também é importante que a microestrutura da liga seja uniforme e livre de defeitos ou poros.
Tecidos de algodão, vidro e amianto são usados como enchimentos de reforço para plásticos a partir dos quais os PCBs são feitos. A presença dessas cargas melhora as propriedades mecânicas dos plásticos, como resistência, rigidez e resistência ao desgaste.
Dependendo do tipo de carga e das propriedades do plástico, os textolites podem ter propriedades diferentes e ser utilizados em diversas áreas da engenharia mecânica. Por exemplo, textolites à base de fibra de vidro têm alta resistência e resistência ao calor, por isso são amplamente utilizados em engenharia elétrica.
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“Garbuzova KR2 Opção 09” provavelmente não é o nome do produto, mas o nome de algum projeto ou produto que requer a fabricação de várias peças de diferentes materiais.
O aço U11A foi escolhido para a fabricação das matrizes. O regime de tratamento térmico recomendado para este aço é a têmpera seguida de revenido a uma temperatura de 180-200°C. Este modo permitirá obter uma estrutura martensítica com elevada dureza e resistência, mantendo suficiente ductilidade e resistência ao impacto das matrizes.
Para a fabricação de matrizes de martelo, foi selecionado o aço 5ХНВ, que contém os seguintes elementos: carbono - 0,5-0,6%, silício - 1,0-1,5%, manganês - 0,7-1,0%, cromo - 0,8-1,1%, molibdênio - 0,15-0,25%, vanádio - 0,1-0,2%. O modo de tratamento térmico recomendado é a normalização a uma temperatura de 860-880°C e depois o revenido a uma temperatura de 600-620°C. A liga deste aço melhora suas propriedades de resistência e promove a formação de uma estrutura de granulação fina após o tratamento térmico. Após esse processamento, as matrizes terão alta dureza e resistência, mantendo ductilidade suficiente.
As características de resistência ao calor das ligas que operam sob condições de carga de longo prazo em temperaturas elevadas dependem de muitos fatores, incluindo a composição da liga, microestrutura, condições operacionais, etc. Normalmente, as ligas de alta temperatura requerem alta resistência ao calor, resistência à oxidação e corrosão, bem como resistência suficiente em altas temperaturas. Deformações e destruição podem ocorrer devido a processos de difusão, defeitos cristalinos, formação de fissuras, etc.
A liga B83 é uma liga de babbitt à base de estanho que também contém cobre, chumbo, zinco e antimônio. Pertence a um grupo de ligas utilizadas na fabricação de casquilhos de mancais lisos. A microestrutura desta liga é tipicamente constituída por cristais de estanho-cobre incorporados em uma matriz de chumbo macia. Os principais requisitos para babbitts são alta ductilidade, resistência ao desgaste e estabilidade de propriedades durante a operação sob condições de cargas e temperaturas aumentadas.
Textolite é um material compósito constituído por resinas termoendurecíveis e cargas de reforço como algodão, vidro ou tecido de amianto. Dependendo do tipo de carga e da composição da resina, o textolite pode apresentar diversas propriedades, como resistência mecânica, resistência ao calor, resistência ao desgaste, propriedades de isolamento elétrico, etc. Os textolites são amplamente utilizados na engenharia mecânica para a fabricação de peças que devem ser resistentes e resistente ao desgaste em temperaturas elevadas e condições de exposição a ambientes agressivos. Por exemplo, as peças textolite são frequentemente utilizadas em engenharia elétrica, indústria automotiva, metalurgia e outras indústrias.
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