Video: Petr Chobot - Pránická strava a tvárnost hmoty 2024
Kulovatelnost je fyzická vlastnost kovů, která definuje schopnost tloušťky, lisování nebo válcování na tenké plechy bez rozbití. Jinými slovy, vlastnost kovu se deformuje pod tlakem na jinou formu.
Tvarovatelnost kovu může být měřena podle toho, kolik tlaku (tlakové napětí) může odolat bez rozbití. Rozdíly v tvárnosti mezi různými kovy jsou způsobeny odchylkami v jejich krystalických strukturách.
Stlačovací napětí způsobuje, že atomy se navzájem převalují do nových poloh, aniž by porušily jejich kovovou vazbu. Když je velké množství stresu kladeno na temperovaný kov, atomy se převalují jeden nad druhým a trvale zůstávají v nové pozici.
Příklady kujných kovů:
- zlato
- stříbro
- železo
- hliník
- měď
- cín
- indium
- lithium
Příklady výrobků, které dokazují tvárnost, zahrnují zlaté listy, lithiovou fólii a indium.
Kulatost a tvrdost
Krystalová struktura tvrdších kovů, jako je antimon a vizmut, ztěžuje přitlačení atomů na nové pozice bez přerušení. To je proto, že řady atomů v kovu nejsou line-up. Jinými slovy, existují více hranic zrn a kovy mají tendenci zlomit na hranicích zrna. Hranice zrna jsou oblasti, kde atomy nejsou tak silně spojené. Proto má více kovových hranic obilí, tím tvrdší, křehčí, a tedy méně tvárné bude.
Kulatost versus tažnost
Zatímco tvárnost je vlastností deformace kovu při kompresi, tažnost je vlastností kovu, který mu umožňuje protažení bez poškození.
Měď je příkladem kovu, který má jak dobrou tažnost (lze jej protáhnout do drátu), tak i dobrou tvárnost (lze jej také přetavit na listy).
Zatímco většina tvárných kovů je také tvárná, obě vlastnosti mohou být exkluzivní. Olovo a plech, například, jsou tvárné a tvárné, když jsou studené, ale jsou stále křehké, když teploty začínají stoupat k jejich bodům tavení.
Většina kovů se však při zahřátí stává tvárnější. To je způsobeno účinkem teploty na krystalické zrna v kovu.
Řízení teploty krystalů
Teplota má přímý vliv na chování atomů a ve většině kovů vede k tomu, že atomy mají pravidelnější uspořádání. To snižuje počet hranic zrn, čímž je kov měkčí nebo více tvárný.
Příkladem vlivu teploty na kovy lze vidět zinek, což je křehký kov o teplotě nižší než 149 ° C. Při zahřátí nad touto teplotou se zinek může stát tak tvárným, že může být válcován do plechů.
Na rozdíl od účinku tepelného zpracování, zpracování za studena (proces, který zahrnuje válcování, tažení nebo lisování způsobuje plastickou deformaci za studena kovu) má tendenci vést k menší zrna, což je kovový těžší.
Za teplotou je legování další běžnou metodou kontroly velikostí zrna, aby kovy byly proveditelnější. Mosaz, slitina mědi a zinku, je tvrdší než obou jednotlivých kovů, protože jeho struktura zrn je odolnější vůči tlakové napětí pokouší sil řádky atomů od přesouvá do nové pozice.
Zdroje
Chestofbooky. com. tvárnost a tvárnost slitin.
URL: // chestofbooks. com / home-improvement / workshop / Turning-Mechanical /
Rozdíly mezi. síť. Rozdíl mezi duktilitou a tvárností.
URL: // www. rozdíl mezi. net / různé / rozdíl mezi tažností a tvárností /
Chemguide. co. Spojené království. Kovové konstrukce .
URL: // www. chemguide. co. uk / atomy / struktury / kovy. html
O recyklaci kovů
Tato zpráva poskytuje přehled o recyklaci kovu a jeho ekologických a ekonomických výhodách.
Recyklace kovů: druhy kovů a recyklační proces
Tento článek poskytuje přehled recyklace kovů, proces recyklace kovů, obchodní příležitosti a obchodní skupiny.
Charakteristika a použití základních kovů
. Termínem "základní kovy" se běžně rozumí průmyslové neželezné kovy: měď, olovo, nikl