![]() |
|
сделать стартовой | добавить в избранное |
![]() |
Чугун и сталь |
1.Сталь (польск. s al, от нем. S ahl) — деформируемый (ковкий) сплав железа с углеродом (и другими элементами), характеризующийся эвтектоидным превращением. Содержание углерода в стали не более 2,14 %, но не менее 0,022 %. Углерод придаёт сплавам железа прочность и твёрдость, снижая пластичность и вязкость. Учитывая, что в сталь могут быть добавлены легирующие элементы, сталью называется содержащий не менее 45 % железа сплав железа с углеродом и легирующими элементами (легированная, высоколегированная сталь). В древнерусских письменных источниках сталь именовалась специальными терминами: &quo ;Оцел&quo ;, &quo ;Харолуг&quo ; и &quo ;Уклад&quo ;. В некоторых славянских языках и сегодня сталь называется &quo ;Оцел&quo ;, например в чешском. Сталь — важнейший конструкционный материал для машиностроения, транспорта, строительства и прочих отраслей народного хозяйства. Стали с высокими упругими свойствами находят широкое применение в машино- и приборостроении. В машиностроении их используют для изготовления рессор, амортизаторов, силовых пружин различного назначения, в приборостроении — для многочисленных упругих элементов: мембран, пружин, пластин реле, сильфонов, растяжек, подвесок. Пружины, рессоры машин и упругие элементы приборов характеризуются многообразием форм, размеров, различными условиями работы. Особенность их работы состоит в том, что при больших статических, циклических или ударных нагрузках в них не допускается остаточная деформация. В связи с этим все пружинные сплавы кроме механических свойств, характерных для всех конструкционных материалов (прочности, пластичности, вязкости, выносливости), должны обладать высоким сопротивлением малым пластическим деформациям. В условиях кратковременного статического нагружения сопротивление малым пластическим деформациям характеризуется пределом упругости, при длительном статическом или циклическом нагружении — релаксационной стойкостью Классификация Стали делятся на конструкционные и инструментальные. Разновидностью инструментальной является быстрорежущая сталь. По химическому составу стали делятся на углеродистые и легированные; в том числе по содержанию углерода — на низкоуглеродистые(до 0,25 % С), среднеуглеродистые(0,3—0,55 % С) и высокоуглеродистые(0,6—0,85 % С); легированные стали по содержанию легирующих элементов делятся на низколегированные, среднелегированные и высоколегированные. Стали, в зависимости от способа их получения, содержат разное количество неметаллических включений. Содержание примесей лежит в основе классификации сталей по качеству: обыкновенного качества, качественные, высококачественные и особо высококачественные. По структуре сталь различается на аустенитную, ферритную, мартенситную, бейнитную или перлитную. Если в структуре преобладают две и более фаз, то сталь разделяют на двухфазную и многофазную. Характеристики стали Плотность — 7700-7900 кг/мі. Удельный вес — 75537-77499 н/мі (7700-7900 кгс/мі в системе МКГСС). Удельная теплоемкость при 20 °C — 462 Дж/(кг·°C) (110 кал/(кг·°C)). Температура плавления — 1450—1520 °C. Удельная теплота плавления — 84 кДж/кг (20 ккал/кг).
Коэффициент теплопроводности — 39 ккал/(м·час·°C) (45,5 Вт/(м·К)). Коэффициент линейного теплового расширения при температуре около 20 °C : сталь Ст3 (марка 20) — (1/град); сталь нержавеющая — (1/град). Предел прочности стали при растяжении : сталь для конструкций — 38-42 (кГ/ммІ); сталь кремнехромомарганцовистая — 155 (кГ/ммІ); сталь машиностроительная (углеродистая) — 32-80 (кГ/ммІ); сталь рельсовая — 70-80 (кГ/ммІ); 2.Чугу́н — сплав железа с углеродом (содержанием обычно более 2,14 %), характеризующийся эвтектичесим превращением. Углерод в чугуне может содержаться в виде цементита и графита. В зависимости от формы графита и количества цементита, выделяют: белый, серый, ковкий и высокопрочные чугуны. Чугуны содержат постоянные примеси (Si, M , S, P), а в некоторых случаях также легирующие элементы (Cr, i, V, Al и др.). Как правило, чугун хрупок. Мировое производство чугуна в 2007 составило 953 млн тонн (в том числе в Китае — 477 млн тонн). Виды чугунa Белый чугун В белом чугуне весь углерод находится в виде цементита. Структура такого чугуна — перлит, ледебурит и цементит. Такое название этот чугун получил из-за светлого цвета излома. Серый чугун Серый чугун - это сплав железа, кремния (от 1,2- 3,5 %) и углерода, содержащий также постоянные примеси M , P, S. В структуре таких чугунов большая часть или весь углерод находится в виде графита пластинчатой формы. Излом такого чугуна из-за наличия графита имеет серый цвет. Ковкий чугун Ковкий чугун получают длительным отжигом белого чугуна, в результате которого образуется графит хлопьевидной формы. Металлическая основа такого чугуна: феррит и реже перлит. Высокопрочный чугун Высокопрочный чугун имеет в своей структуре шаровидный графит, который образуется в процессе кристаллизации. Шаровидный графит ослабляет металлическую основу не так сильно как пластинчатый, и не является концентратором напряжений. Половинчатый чугун В половинчатом чугуне часть углерода (более 0,8 %) содержится в виде цементита. Структурные составляющие такого чугуна — перлит, ледебурит и пластинчатый графит. Классификация В зависимости от содержания углерода серый чугун называется доэвтектическим (2,14-4,3 % углерода), эвтектическим (4,3 %) или заэвтектическим (4,3-6,67 %). Состав сплава влияет на структуру материала. В зависимости от состояния и содержания углерода в чугуне различают: белые и серые (по цвету излома, который обуславливается структурой углерода в чугуне в виде карбида железа или свободного графита), высокопрочные с шаровидным графитом, ковкие чугуны, чугуны с вермикулярным графитом. В белом чугуне углерод присутствует в виде цементита, в сером — в основном в виде графита. В промышленности разновидности чугуна маркируются следующим образом: передельный чугун — П1, П2; передельный чугун для отливок — ПЛ1, ПЛ2, передельный фосфористый чугун — ПФ1, ПФ2, ПФ3, передельный высококачественный чугун — ПВК1, ПВК2, ПВК3; чугун с пластинчатым графитом — СЧ (цифры после букв &quo ;СЧ&quo ;, обозначают величину временного сопротивления разрыву в кгс/мм); антифрикционный чугун антифрикционный серый — АЧС, антифрикционный высокопрочный — АЧВ, антифрикционный ковкий — АЧК; чугун с шаровидным графитом для отливок — ВЧ (цифры после букв &quo ;ВЧ&quo ; означают временное сопротивление разрыву в кгс/мм и относительное удлиненние(%); чугун легированный со специальными свойствами — Ч.
3.До́менная печь, до́мна — большая металлургическая, вертикально расположенная печь шахтного типа для выплавки чугуна, ферросплавов из железорудного сырья. Первые доменные печи появились в Европе в середине XIV века, в России — около 1630 г. Описание Доменная печь представляет собой сооружение высотой до 35 м, высота ограничивается прочностью кокса, на котором держится весь столб шихтовых материалов. Загрузка шихты осуществляется сверху, через типовое загрузочное устройство, которое одновременно является и газовым затвором доменной печи. В домне восстанавливают богатую железную руду (на современном этапе запасы богатой железной руды сохранились лишь в Австралии и Бразилии), агломерат или окатыши. Иногда в качестве рудного сырья используют брикеты. Доменная печь состоит из пяти конструктивных элементов: верхней цилиндрической части — колошника, необходимого для загрузки и эффективного распределения шихты в печи; самой большой по высоте расширяющейся конической части — шахты, в которой происходят процессы нагрева материалов и восстановления железа из оксидов; самой широкой цилиндрической части — распара, в котором происходят процессы размягчения и плавления восстановленного железа; суживающейся конической части — заплечиков, где образуется восстановительный газ — монооксид углерода; цилиндрической части — горна, служащего для накопления жидких продуктов доменного процесса — чугуна и шлака. В верхней части горна располагаются фурмы — отверстия для подачи нагретого до высокой температуры дутья — сжатого воздуха, обогащенного кислородом и углеводородным топливом. На уровне фурм развивается температура около 2000 °C. По мере удаления вверх температура снижается, и у колошников доходит около 270 °C. Таким образом в печи на разной высоте устанавливается разная температура, благодаря чему протекают различные химические процессы перехода руды в металл. Процессы, протекающие в печи В верхней части горна, где приток кислорода достаточно велик, кокс сгорает, образуя диоксид углерода и выделяя большое количества тепла. C O2 = CO2 Q Диоксид углерода, покидая зону, обогащенную кислородом, вступает в реакцию с коксом и образует монооксид углерода — главный восстановитель доменного процесса. CO2 C = 2CO Поднимаясь вверх монооксид углерода взаимодействует с оксидами железа, отнимая у них кислород и восстанавливая до металла: Fe2O3 3CO = 2Fe 3CO2 Полученное в результате реакции железо каплями стекает по раскаленному коксу вниз, насыщаясь углеродом, в результате чего получается сплав, содержащий 2,14 — 6,67 % углерода. Такой сплав называется чугуном. Кроме углерода в него входят небольшая доля кремния и марганца. В количестве десятых долей процента в состав чугуна входят также вредные примеси — сера и фосфор. Кроме чугуна в горне образуется и накапливается шлак, в котором собираются все вредные примеси. Ранее, шлак выпускался через отдельную шлаковую лётку. В настоящее время и чугун, и шлак выпускают через Чугунную летку одновременно. Разделение чугуна и шлака происходит уже вне доменной печи — в желобе, при помощи разделительной плиты.
Какой была Собачья площадка, знаю не с чужих слов и описаний. Когда же ее сломали при Хрущеве, то увидел, какого масштаба было тотальное уничтожение города, проводившееся до войны, когда Никита Сергеевич сидел на Москве, будучи вторым, потом первым лицом, вместе с другом Лазарем уничтожая улицу за улицей, храм за храмом, вырубая бульвары Садового кольца. Зачем? Чтобы построить по сталинскому Генплану 1935 года "образцовый социалистический город". В кавычки беру слова из Генплана. Эту формулу пришедший на смену Хрущеву верный ленинец Брежнев слегка перефразировал, призвав народ построить Москву - образцовый коммунистический город. * * * В Москву вслед за тысячами земляков я попал с берегов Днепра, из "города чугуна, стали и проката", как писали в газетах, и вождей, добавлю от себя. На квартиру к одному из них я ходил в гости вместе с его сыном, племянницей и их друзьями. Располагаясь с комфортом в полупустой квартире уехавшего куда-то на целину бывшего секретаря Днепропетровского обкома партии, ставшего в год смерти Сталина москвичом и комиссаром военных моряков
1. Производство чугуна. Материалы для плавки и процессы в доменной печи
2. Технология производства чугуна
3. Государственный бюджет России, проблемы преодоления его дефицита
4. Технико-экономический анализ. Анализ типа производства и его организации
5. Государственный бюджет России и проблемы его сбалансированности
9. Тип производства и его организация. Технико-экономический анализ
11. Инвентаризация незавершенного производства и его оценка
12. Бис-малеинимид-олигофенолдисульфидное связующее и материалы на его основе
13. Исследование роли государства на рынке жилищно-коммунальных услуг России и методов его регулирования
14. Россия в 1917 году и в период гражданской войны и иностранной военной интервенции
15. Иммунобиологические основы выживания человечества в современном мире
16. Кальций и его роль для человечества
17. Производство железа, чугуна и алюминия
19. М.М.Богословский и его методология по изучению истории России
20. Медицинское страхование в России, проблемы его развития
21. Китайский фарфор и центры его производства
25. Технология восстановления чугунных коленчатых валов двигателей ЗМЗ-53А
26. Исламский радикализм и его воздействие на национальную безопасность России
27. Малый бизнес и его место в рыночной экономике Запада и России
28. Банк России: его функции и взаимоотношения с кредитными организациями
30. Россия в мировом производстве и торговле продовольствием
31. Рынок ценных бумаг и его состояние в России
32. Рынок научно-технической продукции в России. Его современное состояние и тенденции развития
33. Налогообложение в России, его влияние на цены и деловую активность. Налогообложение в других странах
34. Системный взгляд на культуру - основа анализа цивилизационной специфики России
35. Анархизм в России и его роль в 1917 г
37. Метод моделирования в науке и технике, его объективное и логические основы
41. Бесправие Банка России как следствие неурегулированности его статуса
42. Основы производства мармелада
43. Психологические основы производства отдельных следственных действий
44. Темперамент, его физиологические основы и психологическое описание
45. Буддизм-ламаизм в России. Его современное состояние
46. Организация производства на основе выбора ассортимента
47. Технология восстановления чугунных коленчатых валов двигателей ЗМЗ-53А
48. Мировой опыт налогообложения и его значимость для России
49. Сталь и чугун
50. Топливно-энергетический комплекс России и его воздействие на окружающую среду
51. Теоретические основы функционирования срочного рынка и его социально-экономическая роль
52. Центральный Банк России и его роль в проведении единой денежно-кредитной политики
57. Рынок ценных бумаг в России, его особенности
58. Центральный Банк РФ: его функции и роль. Правовая основа деятельности ЦБ РФ
59. Химические основы производства клубничного сока
61. Воспроизводство населения России и его перспективы
62. Демографический кризис в России и его последствия
64. Статус Центрального банка и основы его деятельности
66. Темперамент, его физиологические основы и психологическое описание
67. Платежный баланс России и его особенности
68. Франчайзинг: мировой опыт и его внедрение в России
73. Пластичность организма как основа приспособления его к условиям среды
74. Основы научных исследований в молочном производстве
75. Производства фуражного зерна и пути его дальнейшего увеличения
76. Незавершенное производство, выбор вариантов его учета и оценка остатков
77. Основы организации учета затрат на производство продукции
78. Конституционно-правовые основы становления социального государства в России
79. Конституционные основы судебной власти в России
80. Основные вопросы исполнительного производства в России
81. Правовые основы деятельности внутренних войск МВД России
82. Проблемы надзорного производства в России и пути их разрешения
83. Факторинг и его правовое регулирование в Республике Беларусь. Правовые основы
84. Телевидение и его роль в жизни России
85. Александр Невский и его роль в истории России
89. Рабовладельческий строй, его суть и экономические основы
91. Маркетинг как рыночная концепция, его использование в условиях формирующегося рынка России
92. Включение России в мировой кризис и его последствия для страны
93. Причины мирового экономического кризиса и его последствия для России в 2010 г.
94. Конституционно-правовые основы отношений России и Беларуси
95. Управление затратами на основе попроцессного метода организации строительного производства
96. Имидж политического лидера и особенности его формирования в России
97. Лоббизм и его особенности в России
98. Политический режим и его эволюция в современной России
99. Дефекты сварных соединений и методы их выявления, особенности сварки чугуна
100. Основы и принципы роботизации промышленного производства