Главная arrow Метод нагрева  
 

Главное меню
Главная
О нас
Контакты
Карта сайта
Наша информация
Статьи
Опытная установка
Ликвационные кольца
Отливка труб
Свойства слитков
Фосфористые бронзы
Деформируемые сплавы
Плохая обрабатываемость
Слитки бронзы
Холодная обработка
Опыты Пэл-Уолпола
Виды брака
Тонкая проволока
Пластичность бронзы
Маркировка
Наблюдения
Сплавы типа AnSm
Группы оловянистых бронз
Пушечные бронзы
Литье в кокили
Колокольная бронза
Содержание олова
Металлические зеркала
Художественные бронзы
Бронзовые произведения
Цинк в бронзах
Медальные бронзы
Высокооловянистые бронзы
Отливка в песок
Центробежная отливка
Фосфористая бронза
Содержание фосфора
Подшипниковые материалы
«Правило Шарпи»
Степень износа
Содержание свинца
Свинцовистая составляющая
Гомогенизирующий отжиг
Отжиг бронзы
Промежуточный отжиг
Температура отжига
Металлоткацкая проволока
Степень ликвации
Сложные оловянистые бронзы
Твердость сплава
Сплавы системы
Алюминиевые бронзы
Медь и алюминий
Присутствие карбида
Техника сплава
Структура сплавов
MirDivanov.ru - Огромный выбор диванов в Москве, угловой диван 5. Дешёвые цены! . остекление балконов

Метод нагрева
Опыты показали, что во всех случаях при продолжительности пребывания проволоки в индукторе в пределах от 6 до 24 сек, она оказывалась вполне отожженной, удовлетворяющей требованиям ТУ на ее поставку.
Новый метод нагрева обеспечивает равномерные механические свойства, минимальное окисление поверхности проволоки, обеспечивает регулирование однородной структуры, управление величиной зерна.
Те же выводы авторы относят к пруткам и трубам.
В работе В. Г. Ермолаева указывается на возможность применения сквозного индукционного нагрева труб для отжига в линии станов холодной прокатки (ХПТ) и при теплой прокатке.
ОЛОВЯНИСТЫЕ БРОНЗЫ
Исторические Знакомство человека с бронзой началось
данные Об во времена глубокой древности. По Ан-
ОЛОВЯНИСТЫХ дерсону бронза была известна в Египте
бронзах уже за 4000 лет до н. э., по Авдиеву она
была там во всеобщем употреблении в эпоху третьей династии (2780—2720 лет до н. э.).
Химический анализ древнейших бронзовых предметов, найденных при археологических раскопках под развалинами дворцов и языческих храмов крупнейших городов древности в Ниневии, в Египте, на о. Кипр, показал, что содержание олова в них было весьма незначительным: от «следов» до 1,5% при одновременном наличии примесей других металлов в более или менее значительных количествах, например: 0,6—2,3% Ав; 0,076—3,3% РЬ; 0,4—4,0% Ре; до 3,0% БЬ; 0—0,3% Аи; от «следов» до 0,305% .Б.
Такой металл нельзя безоговорочно считать бронзой, более правильным будет называть его «черновой медью», получаемой при извлечении металла из сложных полиметаллических руд. Бронзовые предметы более позднего происхождения уже содержат олова от 4—5 до 15—16%, а в зеркалах даже до 32% Бп. В приведенных ниже таблицах указан состав древних бронз.
 
« Пред.   След. »

Новости
Операции травления
Пары цинка
Надсерная кислота
Потери металла
Светлый отжиг
Метод электролиза
Регенерация растворов
Термическая обработка
Закалка
Толстые заготовки
Растворимость кислорода
Термическая обработка
Защитные атмосферы
Метод нагрева
Бронза
Древний Египет
Литейные бронзы
Стойкость бронзы
Третья фаза
Фаза В
Состав древних бронз
Диффузия олова в медь
Структуры литых бронз
«Оловянный пот»
Смешанные кристаллы
Обратная ликвация
Фосфор
Бесполезный угар
Присадки фосфора
Горячеломкость бронзы
Деформируемость
Цинк
Свинец
Никель
Гомогенизация
Алюминий
Железо
Сера
Кремний
Литье оловянистых бронз
Влияние газов
Газовыделения
Окись углерода
Газовая пористость бронз
Плавка бронз
Литейные факторы
Пробные плавки бронзы
Защитное покрытие
Методы отливки
Бесструйное литье

 

>