По всем вопросам звоните:

+7 495 274-22-22

УДК: 672.12

Прецизионные материалы и технологии их изготовления

Успенский И. С. техник, E-mail: iwanuspenscky@yandex.ru, Филиал АО «ЦЭНКИ» — «КБ Мотор» (107241, Москва, ул. Байкальская, д. 9, стр. 1), Московский государственный технический университет имени Н. Э. Баумана (105005, Москва, ул. 2-я Бауманская, д. 5)

В данной статье автор представил современное состояние и перспективы развития прецизионных сплавов. Были описаны основные типы прецизионных сплавов, их свойства, методы получения и обработки, а также области их применения в различных отраслях. Особое внимание было уделено новым видам прецизионных сплавов, которые начали разрабатываться и внедряться в последние годы. Были также рассмотрены современные методы изготовления прецизионных сплавов, включая традиционные методы, такие как плавка, обработка давлением, порошковая металлургия, а также новые технологии, такие как аддитивное производство (3D-печать), лазерная обработка и электрохимическая обработка. Современные технологии позволяют создавать прецизионные сплавы с уникальными свойствами и расширять сферу их применения в различных отраслях. В будущем ожидается дальнейшее развитие прецизионных сплавов, включая разработку новых сплавов с улучшенными свойствами, совершенствование существующих и внедрение новых технологий. Прецизионные сплавы играют ключевую роль в развитии современных технологий и будут продолжать определять будущее многих отраслей в ближайшие годы.

Литература:

1. Ховова, О. М., Власова, Д. В. Физические свойства и разработка прецизионных сплавов. — М.: Изд-во МГТУ им. Н. Э. Баумана, 2022. — 175 с.

2. Рахштадт, А. Г., Ховова, О. М., Плохих, А. И. Методические указания к лабораторным работам по курсу «Физические свойства и разработка прецизионных сплавов». — М.: Изд-во МГТУ им. Н. Э. Баумана, 2007. — 101 с.

3. Кекало, И. Б., Самарин, Б. А. Физическое металловедение прецизионных сплавов. Сплавы с особыми магнитными свойствами. — М.: Металлургия, 1989. — 496 с.

4. Захаров, А. И. Физика прецизионных сплавов с особыми тепловыми свойствами. — М.: Металлургия, 1986. — 237 с.

5. Щербаков, А. В., Родякина, Р. В., Новокрещенов, В. В., Ластовиря, В. Н. Технология обработки материалов. Оборудование электронно-лучевых комплексов. — М.: Издательство Юрайт, 2024. — 183 с.

6. Хазин, М. Л. Технологические методы повышения качества деталей машин. — М.: КноРус, 2024. — 252 с.

7. Белов, В. Д., Фадеев, А. В., Иващенко, А. И., Бельтюкова, С. О. Технология вакуумной плавки и литья: вакуумная плавка и производство фасонных отливок из титана и титановых сплавов: курс лекций. — М.: Изд. Дом МИСиС, 2013. — 106 с.

Прецизионные сплавы являются основой любого современного изделия. Их применяют практически во всех сферах жизни человека. Современная медицина, авиастроение, космическая промышленность, строительство и т. д. не могут существовать без прецизионных материалов. Их особые свойства активно используют для создания имплантов, инструментов, деталей с повышенными требованиями определенных характеристик [1–7].

Прецизионные материалы классифицируют по свойствам, которые делают их особенно ценными в различных областях. Рассмотрим некоторые из них.

Сплавы с регламентированными упругими свойствами обладают способностью возвращаться в исходное состояние после деформации. Используются в пружинах, чувствительных элементах и других изделиях, где важна устойчивость формы при статических и динамических нагрузках.

При создании криогенного оборудования и сверхпроводящих магнитов и магнитных систем применяют сверхпроводящие стали. Они обладают уникальными свойствами при низких температурах.

Прецизионные материалы с повышенным электросопротивлением используют в бытовых приборах, а также для промышленного оборудования. Обладая высокой пластичностью и повышенной устойчивостью к коррозии, они идеально подходят для изготовления нагревательных элементов [2].

Термобиметаллы состоят из соединенных по всей поверхности двух и более слоев металлов. Они характеризуются способностью изменять свою форму при повышении или понижении температуры, поэтому нашли свое применение в различных устройствах защиты, таких как реле, автоматические выключатели, предохранители и т. д.

Из-за своей высокой магнитной проницаемости магнитно-мягкие стали используют при производстве трансформаторов, индукционных датчиков и других устройств, для которых важно минимизировать потери энергии.

Магнитно-твердые материалы находят широкое применение в постоянных магнитах, магнитных системах и различных электромеханических устройствах, так как способны удерживать сильные магнитные поля [3].

Для Цитирования:
Успенский И. С., Прецизионные материалы и технологии их изготовления. Главный механик. 2025;2.
Полная версия статьи доступна подписчикам журнала
Язык статьи:
Действия с выбранными: