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一、工程材料   目录   1 工程材料   2 施工技术   3 工程计量   4 设备工程   5 管道工程   6 电气工程   7 计算题   一、工程材料   1.钢铁材料组成   铁、碳、杂质元素(硫磷氧氮)、合金元素(铬镍锰钛)。   C:两个数字-2.11%与1%。强度,硬度,塑性,延伸率和冲击韧性,加工性能。   S:热脆性,有害元素。P:冷脆性,有害元素。P在耐磨铸铁中提高耐磨性。   Si,Mn:有益元素,强度硬度提高,塑性韧性不显著降低。   钢材力学性能取决于钢材成分和金相组织。成分一定时,金相组织主要取决于钢材的热处理,如退火、正火、淬火加回火,其中淬火加回火的影响最大。   2.常用钢及其合金性能和特点   (1)普通碳素结构钢:碳硫磷残余元素控制较宽,价廉,大量供应。Q195,Q215,Q235,Q275。强度高-硬度高,耐磨性好-塑性与韧性差,焊接性与加工性差。Q235适中,常用,大量。   (2)优质碳素结构钢:C0.8%,硫磷杂质少。塑性韧性较高,热处理强化,重要零件。   (3)低合金结构钢:Q345,Q390,Q420,Q460,Q500,Q550,Q620,Q690。高韧性,焊接性好,加工性。Q345综合力学性能。   (4)不锈钢:铁素体、马氏体、奥氏体、铁素体-奥氏体不锈钢,沉淀硬化型。   铁素体型:铬≥13.00%,高铬钢抗高温氧化,缺口敏感,脆性转变温度高,晶间腐蚀。   马氏体型:马氏体-高强度、硬度和耐磨性-焊接性不好-不用作焊接件。   奥氏体型:韧性、耐蚀性、高温强度,压力加工和焊接性好。屈服强度低,不能采用热处理方法强化-只能冷变形强化。   铁素体-奥氏体型:屈服强度是奥氏体型的两倍。   沉淀硬化型:高强度,耐蚀性优于铁素体型,高温零件。   (5)铸铁:C2%,杂质元素与钢同,磷提高耐磨性,唯一有害元素硫。铸铁组织=石墨+(C<0.80%)钢。铸铁韧性和塑性主要决定于石墨数量、形状、大小和分布,石墨形状影响最大。基体组织是影响铸铁硬度、抗压强度和耐磨性的主要因素。按照石墨形状,灰口铸铁可分为普通灰铸铁(石墨呈片状)、蠕墨铸铁(石墨呈蠕虫状)、可锻铸铁(石墨呈团絮状)和球墨铸铁(石墨呈球状)四大类   3.有色金属材料   镍及镍合金:标准电势大于铁-耐蚀性好-苛刻腐蚀环境。有机酸中稳定,制药和食品工业。   钛及钛合金:高温化学活性极高,易与氧、氮、碳形成稳定化合物-540℃下使用。低温性能好。常温抗蚀性能下好。   4.无机非金属材料   包括耐火、耐火隔热、耐蚀(酸)非金属和陶瓷等;耐火材料有耐火砌体、耐火水泥及耐火混凝土。耐火隔热材料有硅藻土、蛭石、玻璃纤维(矿渣棉)、石棉制品。耐蚀(酸)非金属材料有铸石、石墨、耐酸水泥、天然耐酸石材和玻璃等。   (1)常用耐火材料:酸性-硅砖和粘土砖,中性-铬砖、碳砖、石墨制品和碳化硅质制品,碱性-镁砖。低温保冷工程多用有机绝热材料-软木、聚苯乙烯泡沫塑料、聚氨基甲酸酯、牛毛毡和羊毛毡等。高温绝热材料-纤维质材料有硅酸纤维和硅纤维等,多孔质材料有硅藻土、蛭石加石棉和耐热粘合剂等制品。中温用绝热材料-纤维质材料有石棉、矿渣棉和玻璃纤维等,多孔质材料有硅酸钙、膨胀珍珠岩、蛭石和泡沫混凝土等。   (2)耐蚀(酸)非金属材料耐蚀性能高于金属氧化物。   铸石:优良耐磨性,耐腐蚀,绝缘性及较高的抗压性能,钢铁理想代用品。   石墨:极高导热性-制造换热设备,良好化学稳定性,除强氧化性酸外,所有化学介质中都很稳定,甚至熔融的碱中亦稳定。不透性石墨-温差急变性好,易加工,耐腐蚀,强度低-制造热交换器与盐酸合成炉。   5.高分子材料   高分子材料包括塑料、橡胶和合成纤维。质轻,比强度高,良好韧性,减摩耐磨性好,电绝缘性好,耐蚀,导热系数小,易老化,易燃,耐热性,刚度小。   6.塑料特性及适用范围 名称 特点 用途 低密度聚乙烯(LDPE) 耐寒性好,质轻、吸湿性小、电绝缘性好、延伸性和透明性强、化学稳定性强;强度低、耐老化性较差 电缆包皮 高密度聚乙烯(HDPE) 耐热性和耐寒性良好,力学和介电性能优良,表面硬度高,耐磨性,尺寸稳定性好,化学稳定性良好,能耐多种酸、碱、盐类腐蚀;耐老化性较差 电缆护套、压力管道 聚丙烯(PP) 质轻、不吸水,介电性、化学稳定性和耐热性良好,力学性能优良;耐光性能差,易老化,低温韧性和染色性能不好 受热电气绝缘零件、防腐包装材料、耐腐蚀(浓盐酸和浓硫酸除外)化工设备 软聚氯乙烯 -- 薄膜用于工业包装,不能包装食品 硬聚氯乙烯 密度小,抗拉强度较好,有良好的耐水性、耐油性和耐化学药品侵蚀 化工、纺织等工业的废气排污排毒塔,气体、液体输送管 聚四氟乙烯 (PTFE,F-4) 塑料王

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