материаловедению. Контрольная работа Специальность 15. 02. 12 Монтаж, техническое обслуживание и ремонт промышленного оборудования в нефтегазовой отрасли
Скачать 9.61 Kb.
|
Министерство образования и науки Самарской области ГБПОУ «Самарский политехнический колледж» Обучающегося 2 курса, группы М3-2(035) заочного отделения ФИО обучающегося Озернова Александра Сергеевича Дисциплина материаловедению Контрольная работа Специальность 15.02.12 Монтаж, техническое обслуживание и ремонт промышленного оборудования в нефтегазовой отрасли. Оценка __________________ Дата ____________________ Проверил ______________ _________________________ подпись ФИО преподавателя Самара, 2022г Вариант 4 1 Как влияет скорость охлаждения на строение кристаллизующегося металла? Объясните сущность воздействия. Ответ: С увеличением скорости охлаждения степень переохлаждения возрастает и процесс кристаллизации протекает при температурах, лежащих значительно ниже равновесной температуры кристаллизации. 2 Опишите поведение конструкционных материалов в условиях высоких температур. Ответ: Сплавы, работающие при повышенных температурах (> 500 °С) называются жаропрочными. Их используют в газовых турбинах самолетов и кораблей, промышленных энергетических установках и автомобилях, в космических кораблях, ракетных двигателях, нефтехимическом оборудовании и других объектах, работающих при высоких температурах. К числу деталей, работающих при указанных и более высоких температурах, относятся рабочие и направляющие лопатки газовых турбин, диски и корпуса камер сгорания ракетных двигателей и т. п. К материалам, работающим определенное время при высоких температурах, независимо от их назначения, предъявляют комплекс требований, основным из которых является жаропрочность. Жаропрочностью называется сопротивление пластической деформации при длительном воздействии нагрузки в области повышенных температур. Кроме жаропрочности сплавы, работающие при повышенных температурах, должны обладать хорошей жаростойкостью и технологичностью. Конкретный выбор материалов для изготовления тех или иных деталей определяется условиями их службы. Так, для рабочих лопаток турбин, которые в процессе работы подвергаются растягивающим напряжениям порядка 140 МПа при переменных температурах от 650 до 1000 °С кроме высокой жаропрочности материал должен обладать соответствующей пластичностью, сопротивлением циклической и термоциклической усталости (нагрев - охлаждение), низким коэффициентом термического расширения, повышающим сопротивление термической усталости, иметь высокую стойкость к окислению при взаимодействии с продуктами сгорания топлива. 3 Опишите структуры и свойства термопластичных и термореактивных полимеров. Приведите примеры. Ответ: При повышении температуры термопластичные полимеры стремятся к переходу в жидкое состояние, а при охлаждении затвердевают. Процесс размягчения/затвердевания обратим и может повторяться многократно. Изготовление изделий из термопластичных полимеров (ПЭТ, полистирола, полиэтилентерефталата и ПВХ) происходит при параллельном воздействии высоких температур и давления. Материалы, принадлежащие к классу термопластов, сравнительно мягкие. К ним относится большинство линейных полимеров гибкоцепного типа и полимеров с небольшим количеством боковых ветвей. Особенности реактопластов Термореактивные полимеры имеют сетчатую структуру. Они затвердевают непосредственно в процессе их изготовления. Процесс затвердевания реактопластов необратим. Они остаются в твердом состоянии, несмотря на повторное нагревание. Структура сетчатых полимеров образована ковалентными связями между соседними цепями молекул. Эти связи не разрушаются при нагревании, поскольку не допускают вибрационного или ротационного движения молекул. Это позволяет материалу оставаться твердым при повышении температуры. Поперечные молекулярные сшивки также довольно плотные. · До половины повторяющихся единиц молекулярной цепи реактопластов связаны между собой поперечными связями. · Разрушение этих связей возможно лишь путем нагревания до экстремально высоких температур. · Подавляющее большинство реактопластов превосходит термопласты по жесткости и прочности, материалы лучше сохраняют приданные им формы. К классу реактопластов относится большинство полимеров сшитого и сетчатого типов, в том числе и вулканизованные каучуки, эпоксидные и фенолсодержащие смолы, а также полиэфирные соединения. |