გაკვეთილი "ნახევარგამტარები, ნახევარგამტარული მოწყობილობები." პირველი გაკვეთილის გეგმის გაკვეთილის გაკვეთილის სავარაუდო გეგმა-აბსტრაქტული თემა ნახევარგამტარულ მასალებზე

გეგმის აბსტრაქტული შრომის სწავლის გაკვეთილი.

კლასი 9.

სექციის თემა: ელექტრონიკა და ელექტრონიკა ბაზები. (3 საათი)
თემა გაკვეთილი №27: ნახევარგამტარული მოწყობილობები.

მიზანი: გაეცანით ნახევარგამტარულ მოწყობილობას.

კლასების დროს:
1. ორგანიზაციული ნაწილი 3 წთ.
მისალმება.
ბ) დაკარგული გამოვლენა.
გ) მასალის განმეორება.
დ) გაკვეთილის დეკლარაცია. ჩაწერეთ გაკვეთილის თემა ნოუთბუქებში.
ე) მიზნების მისაღწევად და გაკვეთილის გეგმის შემოტანა.

2. მასალის მიღება გაიარა -7 წთ.

    რა ეკუთვნის ელექტროენერგიის ძირითად ტიპებს?

    რა არის ჩატარებული მასალები?

    გამტარ-მასალების გამოყენება?

3. გაიზარდა ახალი მასალა 10 წთ.

ნახევარგამტარული მოწყობილობები მოწყობილობები, რომელთა ქმედება ეფუძნება ნახევარგამტარული თვისებების გამოყენებას

ნახევარგამტარი მოწყობილობები მოიცავს :

-გარეშე სქემები (ჩიპი)

ნახევარგამტარული დიოდები (მათ შორის Varicaps, stabilids, schottky diodes),

Thyristors, phototristory,

ტრანისტრაცია

დატენვის მოწყობილობები,

ნახევარგამტარული მიკროტალღოვანი (Gann diodes, Avalanche-span დიოდები),

Optoelectronic მოწყობილობები (Photoresistors, Photodiodes, მზის ელემენტები, ბირთვული რადიაციული დეტექტორები, LED- ები, ნახევარგამტარული ლაზერები, ელექტროლუმინცენტენტული emitters),

თერმისტერები, დარბაზის სენსორები.

ძირითადი ნახევარგამტარი მოწყობილობების წარმოების მასალები სილიკონის (SI), სილიკონის კარბიდი (SIIS), გალიუმის ნაერთები და ინდოეთი.

Ელექტრო გამტარობის ნახევარგამტარები დამოკიდებულია მინარევებისა და გარე ენერგეტიკული ეფექტის არსებობის შესახებ (ტემპერატურა, რადიაცია, წნევა და ა.შ.). მიმდინარე ნაკადები გამოწვეულია ორი ტიპის გარიგებით - ელექტრონები და ხვრელები. ქიმიური შემადგენლობის, სუფთა და impurity ნახევარგამტარების მიხედვით განსხვავდება.

ნახევარგამტარები

4. პრაქტიკული მუშაობა 18 წთ.
ასეთი ინსპექციის ერთ-ერთი მეთოდი არის გამარტივებული წინააღმდეგობის გაწევის გაზომვა, რათა მოხდეს EMITTER- ის შედეგების წინააღმდეგობის გაწევა კოლექტორის ბაზაზე და EMITTER- თან დაკავშირებისას. ამ შემთხვევაში, კოლექტორის ძალაუფლების წყარო გათიშულია დიაგრამაზე. პირველ შემთხვევაში მუშაობის ტრანზისტორი, ზომიერი წინააღმდეგობის გაწევა მცირე წინააღმდეგობას აჩვენებს, მეორეზე - დაახლოებით რამდენიმე ასეული ათასი ან ათობით ათასი.

ნახევარგამტარული დიოდი - ნახევარგამტარული მოწყობილობა ერთი ელექტრული გარდამავალი და ორი დასკვნით (ელექტროდები). სხვა ტიპის დიოდებისგან განსხვავებით, ნახევარგამტარული დიოდის მოქმედების პრინციპი ეფუძნება P-N გარდამავალ ფენომენს.

ტესტირება ნახევარგამტარული დიოდები

დიოდების ტესტირებისას amm- ს, ქვედა გაზომვები უნდა იქნას გამოყენებული. კარგი დიოდის შემოწმებისას, პირდაპირი მიმართულებით წინააღმდეგობის გაწევა რამდენიმე ასეული ოდენობით იქნება, საპირისპირო მიმართულებით - უსასრულოდ დიდი წინააღმდეგობა. თუ AMM Diode Malfunction გვიჩვენებს წინააღმდეგობის ახლოს 0 ან უფსკრული ერთად დიოდური ტესტი. გერმანიისა და სილიკონის დიოდების პირდაპირი და საპირისპირო მიმართულებების გადასვლის წინააღმდეგობა განსხვავებულია.

5. გაკვეთილი 2 წთ.
6. დასუფთავების სამუშაოები 5 წთ.

ნახევარგამტარების ნახევარგამტარების ფიზიკური თვისებები, რომლებიც მათ კონკრეტულ კონტენტურობას ატარებენ შუალედურ ადგილას დირიჟორებისა და დიელექტროს შორის. ამ მასალების მთავარი ქონება არის ელექტროენერგიის გაზრდა ტემპერატურაზე. ელექტრული დენებისაგან კარგად არის განხორციელებული. ეს მოიცავს ლითონებს, ელექტროლიტებს, პლაზმას ... ყველაზე მეორადი დირიჟორები - AU, AG, CU, Al, Fe ... კარგად ჩატარება ელექტრო მიმდინარე მათ შორის ლითონები, ელექტროლიტები, პლაზმური ... ყველაზე მეორადი დირიჟორები - AU, AG, CU, Al, Fe ... პრაქტიკულად არ ჩაატაროთ ელექტროენერგია მათ შორის პლასტმასის, რეზინის, მინისა, ფაიფურის, მშრალი ხის, ქაღალდის ... პრაქტიკულად არ ჩაატაროთ ელექტროენერგია მათ შორის პლასტმასი, რეზინის, მინის, ფაიფური, მშრალი ხის, ქაღალდი ... დაიკავოს გამტარობის შუალედური პოზიცია დირიჟორებსა და დიელექტროსს შორის პოზიცია SI, GE, SE, როგორც, როგორც შუალედური პოზიცია დირიჟორებსა და დიელექტრანსებს შორის SI, GE, SE, , როგორც




ნახევარგამტარების ფიზიკური თვისებები R (om) t (0 c) r0r0 ლითონის ნახევარგამტარმა ნახევარგამტარების გამტარობა დამოკიდებულია ტემპერატურაზე. განსხვავებით დირიჟორებისგან განსხვავებით, რომელთა წინააღმდეგობის გაწევა იზრდება ტემპერატურის გაზრდით, გათბობის დროს ნახევარგამტარების წინააღმდეგობა. აბსოლუტური ნულის მახლობლად, ნახევარგამტარებს აქვთ დიელექტროს თვისებები.


ელექტროენერგია ნახევარგამტარებულ ნახევარგამტარებებში ზარის ნივთიერებებში, რომელთა სპეციფიკური წინააღმდეგობა მცირდება სილიკონის, გერმანიუმის, სელენიუმის და ა.შ. კავშირს ატომებს შორის - ელექტრონული წყვილი, ან კოვალენტს დაბალი კომუნიკაციის ტემპერატურა არ ააფეთქებს




ნახევარგამტარებში (დაბალი ტემპერატურა) ნახევარგამტარების შიდა კონტენტურობა (დაბალი ტემპერატურა) არ არსებობს თავისუფალი ბრალი ნაწილაკები, ამიტომ ნახევარგამტარი არ ატარებს ელექტროენერგიას. სიდი


"ხვრელი", როდესაც მწვავე, კინეტიკური ელექტრონულ ენერგიას იზრდება და მათ ყველაზე სწრაფად დატოვებენ მათ ორბიტაზე. ელექტრონებს შორის კავშირის დარღვევისას გამოჩნდება თავისუფალი ადგილი ელექტრონული ჭურვი ატომში. ამ ადგილას პირობითი დადებითი მუხტი ჩამოყალიბებულია, სახელწოდებით "ხვრელი". Si Hole + + უფასო ელექტრონი


ნახევარგამტარების impurity გამტარუნარიანობა იყო დანერგვა სუფთა დირიჟორი მინარევებისთვის, რომელიც საშუალებას მისცემს მიზანმიმართულად შეცვალა მისი გამტარობა. აქედან გამომდინარე, სუფთა ნახევარგამტარების, ჭურჭლისა და N- ტიპის ნახევარგამტარების N- ტიპის ნახევარგამტარების P- ტიპის ნახევარგამტარების მიღების დონორი და მიღება


ხვრელი ნახევარგამტარები (P- ტიპი) + SI ტერმინი "P- ტიპის" მოდის სიტყვა "დადებითი", რომელიც აღწერს ძირითადი მატარებლების პოზიტიურ ბრალდებას. ამ ტიპის ნახევარგამტარი, impurity საფუძველზე, ხასიათდება გამტარობის ხვრელების მიერ. ოთხივე დროის ნახევარგამტარში (მაგალითად, სილიკონში), ტრივესტირების ელემენტის ატომების მცირე რაოდენობა (მაგალითად, ინდოეთი) დაემატება. თითოეული impurity Atom ადგენს covalent bond სამი მიმდებარე სილიკონის ატომებს. მეოთხე სილიკონის ატომთან ბონდის დამონტაჟების მიზნით, არ არსებობს ინდივიდუალური ატომის ვალუტის ელექტრონი, ამიტომ იგი იღებს მიმდებარე სილიკონის ატომებს შორის კოვალენტურ კავშირს, რის შედეგადაც უარყოფითად ბრალი იონია, რის შედეგადაც ხვრელია ჩამოყალიბდა. ჭუჭყს, რომ ამ შემთხვევაში დაამატოთ მიღება.


ელექტრონული ნახევარგამტარები (N- ტიპის), როგორც SI ტერმინი "N- ტიპის" მოდის სიტყვა "უარყოფითი", რომელიც აღნიშნავს ძირითადი გადამზიდავების უარყოფით ბრალდებას. ამ ტიპის ნახევარგამტარებს აქვს impurity ბუნება. ოთხჯერ ნახევარგამტარი (მაგალითად, დარიშხანის) დაემატება ოთხჯერ ნახევარგამტარებას (მაგალითად, სილიკონის). ურთიერთქმედების პროცესში, impurity- ის თითოეული ატომი სილიკონის ატომებთან ერთად კოვალენტურ კავშირში შედის. თუმცა, დარიშხანის ატომის მეხუთე ელექტრონზე არ არის ადგილი გაჯერებული ვალენი ურთიერთობებში და ის გრძელვადიან ელექტრონულ ჭურჭელში მიდის. იქ, ატომის ელექტრონების გამოყოფისთვის საჭიროა მცირე რაოდენობით ენერგია. ელექტრონი გატეხილია და თავისუფალია. ამ შემთხვევაში, საფასურის გადაცემა ხორციელდება ელექტრონებით, არა ხვრელი, რომელიც არის ეს სახეობები ნახევარგამტარები ატარებს ელექტროენერგიას, როგორც ლითონებს. მინარევებისაგან, რომლებიც დაემატება ნახევარგამტარებს, რის შედეგადაც ისინი N- ტიპის ნახევარგამტარებად იქცევიან დონორს.


დონორი მინარევებისაგან არის მინარევებისაგან, რომლებიც უზრუნველყოფენ დამატებით ვალენს ელექტრონულ დონორულ ჭუჭყს, გააჩნიათ ელექტრონული კონდუქციაზე და ეწოდება N- ტიპის ნახევარგამტარებს. მიღება მინარევებისაგან არის მინარევებისაგან, რომლებიც არ მიიღებენ ელექტრონებს მეზობელ ატომებთან სრული კოვალენტურ კავშირს. ნახევარგამტარებლებმა დამქირავებლებთან ერთად ხვრელი გამტარუნარიანობა და P- ტიპის ნახევარგამტარებს უწოდებენ.


ნახევარგამტარების ვალენს ელექტრონული ატომის ინტენსიური გამტარობა, ხვრელი მოზიდვა, მას შეუძლია მიაღწიოს მას (recombine). ამავდროულად, ახალი "ხვრელი" ჩამოყალიბებულია მისი წინა ადგილისთვის, რომელიც შემდეგ კი კრისტალზე გადადის.


ნახევარგამტარების შინაგანი გამტარობის შემთხვევაში, თუ ნიმუშის ელექტროენერგიის ძალა არის ნულოვანი, გათავისუფლებული ელექტრონებისა და "ხვრელების" მოძრაობა შემთხვევით ხდება და ამიტომ არ ქმნის ელექტროენერგიას. ელექტროენერგიის, ელექტრონებისა და ხვრელების გავლენის ქვეშ დაიწყება (COUND) მოძრაობა, ელექტროენერგიის ფორმირება. ამ პირობებში გამტარუნარიანობა ეწოდება ნახევარგამტარების საკუთარ გამტარობას. ამ შემთხვევაში ელექტრონების მოძრაობა ქმნის ელექტრონულ კონტენტურობას და ხვრელების მოძრაობა არის ხვრელი ჩასმა.


Diode Semiconductor Diode Semiconductor მოწყობილობა ერთი ელექტრული გარდამავალი და ორი დასკვნები (ელექტროდები). სხვა ტიპის დიოდებისგან განსხვავებით, ნახევარგამტარული დიოდის მოქმედების პრინციპი ეფუძნება P-N გარდამავალ ფენომენს. პირველად დიოდი 1904 წელს ჯონ ფლემინგს გამოიგონა.


დიოდების დიოდების ტიპები და გამოყენება გამოიყენება: ტრანსფორმაცია ალტერნატიული მიმდინარე მუდმივი გამოვლენის ელექტრო სიგნალები. დაცვა სხვადასხვა მოწყობილობები ტრანზისტორის მაღალი სიხშირის სიგნალის სტაბილიზაციისა და გადამცემი ძაბვისა და გადამცემი ძაბვის გადართვის არასწორი პოლარობით, სემინდუქტორის მასალის ელექტრონული მოწყობილობა, როგორც წესი, სამი შედეგებით, რომელიც საშუალებას აძლევს შეყვანის სიგნალებს ელექტრული ჩართვის კონტროლი. ჩვეულებრივ გამოიყენება ელექტროენერგიის სიგნალების გაღრმავება, გენერირება და კონვერტაცია. 1947 წელს, William Shockley, ჯონ Bardin და ვალტერ Brattein in Bell Labs Laboratories პირველად შექმნეს სწორი ბიპოლარული ტრანოლარული.

Shpak s.i. კგბ-ს ფიზიკის ლექტორი PO "KMT", ვლადივოსტოკი

Გაკვეთილის გეგმა

გაკვეთილი ნომერი 39-40

სექცია: ელექტროენერგია სხვადასხვა გარემოში.

გაკვეთილის თემა: ელექტროენერგია ნახევარგამტარებში. ნახევარგამტარული მოწყობილობები.

მიზანი:

    ნახევარგამტარების ელექტრონულად ხვრელების კონცეფციის კონცეფცია. ახსენით გამტარობის ტიპები. განიხილეთ ნახევარგამტარული მოწყობილობების სამოქმედო მოწყობილობა და პრინციპი და მათი გამოყენება.

    განავითაროს პოლიტექნიკური მსოფლმხედველობა.

    განათლების ინტერესი საგანი.

აღჭურვილობა:

    ნოუთბუქი;

    ინტერაქტიული საბჭო;

    პროგრამა ID "ელექტროენერგია ლითონისთვის" პროგრამაშიმაკრომედიია.ფლეშ თამაში Flash.;

    პროგრამაში ID "ნახევარგამტორისთვის"მაკრომედიია.ფლეშ თამაში Flash.;

    განაწილება მასალა: მენდელეევი მაგიდა;

    მინი-კაბინა "ნახევარგამტარული მოწყობილობები".

ლიტერატურა:

    Myakyshev G.ya., Bukhovtsev B.B., "ფიზიკა 10" მოსკოვი, "განმანათლებლობა", 2010.

    Shameev M.N., Shakhimaev S.M. "ფიზიკა 10" მოსკოვი, "განმანათლებლობა", 2007

    დამატებითი მასალა "ნახევარგამტარი მოწყობილობები: მოწყობილობა, ოპერაციის პრინციპი, აპლიკაცია".

კლასების დროს:

ᲛᲔ. ორგანიზაციული ნაწილი

II. ვარიტიმე

კითხვები განმეორებითი თემა "ელექტროენერგია ლითონებში":

    რა არის ძირითადი საფასური მატარებლების ლითონებში. რა არის ლითონების გამტარობა.

    ვუთხრა და დემონსტრირება ID ექსპერიმენტებს, რომლებიც ადასტურებენ ლითონების უფასო ელექტრონების არსებობას (ID "ელექტროენერგია").

    პრობლემის მოგვარება ტემპერატურისგან ლითონის წინააღმდეგობის დამოკიდებულების გაანგარიშებაზე (ადგილზე):

ალუმინის მავთული 0 0 C აქვს წინააღმდეგობის გაწევა 4.25. რა არის მისი წინააღმდეგობა 20 წლის განმავლობაში 0 ს? (პასუხი: 12,29 ohms)

III . ახალი მასალა:

1. ნახევარგამტარები.

მუშაობა ნოუთბუქში:

განმარტება: ნახევარგამტარები არიან ნივთიერებები, რომელთა სპეციფიკური წინააღმდეგობა დამოკიდებულია:

    ტემპერატურაზე,

    ჭუჭყის თანდასწრებით

    შეცვლის სინათლისგან.

2. ნახევარგამტარების გამტარობის მექანიზმი

სლაიდ "ნახევარგამტარები":

ჩვეულებრივი სახელმწიფო ელექტრონულ საკომუნიკაციო ნახევარგამტარებში, არ არსებობს თავისუფალი დამტენები ბრალდებით ნახევარგამტარებში. ელექტრონების დაწყვილება ტემპერატურის ზრდით, ელექტრონები თავისუფალი გახდება, ამიტომ წინააღმდეგობის გაწევა მცირდება და ნახევარგამტარმა ახორციელებს მიმდინარე. ანალოგიურად, სინათლის შეცვლისას.

3. ნახევარგამტარული ნივთიერებები.

სლაიდი "ნახევარგამტარული ელემენტები"

სამუშაო სტუდენტები : ჩაწერეთ ნოუთბუქში Mendleeev მაგიდის ყველა ნახევარგამტორის გამოყენებით. შეამოწმეთ ID.

4. ნახევარგამტარების გამტარობა:

მუშაობა ნოუთბუქში:

ძირითადი საფარის მატარებლების ნახევარგამტარებში -ელექტრონომი და ნახვრეტი . ელექტრონები - უარყოფითი, ხვრელები დადებითია.

განმარტება: ხვრელი არის ადგილი, საიდანაც ელექტრონმა დატოვა.

შესაბამისად, ნახევარგამტარების გამტარობაელექტრონული და ნახვრეტი .

განმარტება: დონორი შეღავათი არის ელექტრონების ჭარბი, ადვილად იძლევა ელექტრონებს. ძირითადი ბრალდებით მატარებლები არიან ელექტრონები. (ნ. - ტიპი).

განმარტება: Acceptor impurity არის არარსებობის ელექტრონები, ადვილად იღებს ელექტრონებს. ძირითადი საფასური მატარებლები - ხვრელები (P - ტიპი)

შეასწორეთ მასალა სქემის შედგენის გზით: სლაიდი "გამტარობა"

5. ელექტრო მიმდინარე მეშვეობით კონტაქტი პ. ნ. ტიპი.

სრიალი პ.- ნ. გარდამავალი: დემონსტრაცია, მასწავლებლის ახსნა

ნ. – პ. საკონტაქტო - პირდაპირი გადასვლა,

პ. – ნ. კონტაქტი - საპირისპირო გარდამავალი.

6. ნახევარგამტარული მოწყობილობები:

სამუშაო სახელმძღვანელოთ:

Ამოცანა: შეამოწმეთ მოწყობილობა და ნახევარგამტარული მოწყობილობების მოქმედების პრინციპი. გეგმის მიხედვით მოწყობილობის აღწერა.

(ინსტრუმენტის აღწერა გეგმა: სათაური; მოწყობილობა; ოპერაციის პრინციპი; განაცხადი).

გითხრათ მოწყობილობის მოწყობილობისა და პრინციპის შესახებ. დემონსტრირება მოწყობილობის მუშაობის პირადობის მოწმობა.

ნახევარგამტარული დიოდი.

სლაიდი "ნახევარგამტარული დიოდი"

მოწყობილობა :

კრისტალ გერმანიაში (ნ.- გაცნობის) ინდოეთის მიღება ინდოეთის მიღება (P - ტიპი)

ოპერაციული პრინციპი :

გერმანიის ზედაპირზე ინდოეთის ატომების დიფუზურის გამო, გერმანიის ზედაპირზე არსებობს ტერიტორია, რომელიც P- ტიპისაა. გერმანიის დანარჩენი ნიმუშის დანარჩენი, რომელშიც ინდოეთის ატომებს არ შეაღწიეს, ჯერ კიდევ აქვს გამტარობან. - ტიპი. ორ რეგიონს შორის დირიჟორები Განსხვავებული ტიპები და r -ნ. გარდამავალი.

განაცხადი:

რადიოსა და კომპიუტერში ელექტრო მიმდინარეობის გასწორება.

უპირატესობები:

მცირე ზომის, ელექტროენერგიის დანაზოგი, საიმედოობა, გამძლეობა.

ნაკლოვანებები:

მგრძნობელობა ტემპერატურის წვეთები.

თერმისტორი.

სლაიდი "Termistor"

ნახევარგამტარებში, წინააღმდეგობა დამოკიდებულია ტემპერატურაზე, ამიტომ თერმისტები გამოიყენება მიმდინარე ტემპერატურის შესაფასებლად.

უპირატესობები:

მცირე ზომის ზომები, ნებისმიერი ფორმა, ტემპერატურის ცვლილება 170 კმ-დან 570 კმ-მდე.

განაცხადი:

დისტანციური ტემპერატურის გაზომვა, სახანძრო განგაში.

Photoresistor.

სლაიდი "ფოტოგრაფია"

ნახევარგამტარების წინააღმდეგობა დამოკიდებულია არა მხოლოდ ტემპერატურაზე. მაგრამ განათებით. განათების გაზრდით, არსებული ძალა იზრდება, როგორც წინააღმდეგობა მცირდება. გამოიყენება სუსტი სინათლის ნაკადების რეგისტრაცია.

უპირატესობები:

მინიატურა, მაღალი მგრძნობელობა.

განაცხადი:

ზედაპირული მკურნალობის ხარისხის განსაზღვრა და პროდუქტის ზომის კონტროლის განსაზღვრა.

7. საშინაო დავალება:

შეაჯამეთ მასალა მაგიდის გამოყენებით

Semiconductor მოწყობილობები:

ნახევარგამტარი მოწყობილობა

ოპერაციული პრინციპი

გამოყენება

თემა გაკვეთილი: "ნახევარგამტარული მოწყობილობები. დიოდები"

ობიექტური და ამოცანები:

    საგანმანათლებლო:

ნახევარგამტარული დიოდების დანიშვნის, მოქმედების და ძირითადი ქონების თავდაპირველი კონცეფციის ჩამოყალიბება.

    საგანმანათლებლო:

ფსიქიკური შრომის კულტურის ჩამოყალიბება, პირადი თვისებების განვითარება არის perseverance, ერთგულება, შემოქმედებითი საქმიანობა, დამოუკიდებლობა.

    განვითარება:

ტრენინგი ცალმხრივი გამტარობის თვისებების გამოყენების მიზნით.

მატერიალური ტექნიკური აღჭურვილობა აღჭურვილობა:

სამუშაო წიგნები, კომპიუტერი, ინტერაქტიული საბჭო, თემა თემაზე

მგზავრობის კურსი:

1. საორგანიზაციო მომენტი:

(ამოცანა: ქმნის ხელსაყრელ ფსიქოლოგიურ დამოკიდებულებას და ყურადღების გააქტიურებას).

2. მატერიალური გამეორების და განზოგადების მომზადება

რა არის ელექტრო მიმდინარე.

მიმდინარე ძალა, გაზომვის ერთეული.

პ.ნ. გარდამავალი.

ნახევარგამტარები.

თემების თემებისა და გოლების შეტყობინება.

ნახევარგამტარები. დიოდები.

პერსპექტივების ახსნა.

თანამედროვე ელექტრონიკის შესასწავლად აუცილებელია, პირველ რიგში, იცოდეს მოწყობილობის პრინციპები და ნახევარგამტარული მოწყობილობების მუშაობის, მათი მახასიათებლებისა და პარამეტრების ფიზიკური საფუძველზე, ასევე ყველაზე მნიშვნელოვანი თვისებები, რომლებიც განსაზღვრავენ მათ გამოყენების შესაძლებლობას ელექტრონული მოწყობილობებით.

ნახევარგამტარი მოწყობილობების გამოყენება უზარმაზარ დანაზოგებს ელექტროენერგიის ელექტროენერგიის ელექტროენერგიის ხარჯზე იძლევა და საშუალებას გაძლევთ მნიშვნელოვნად შეამციროთ აღჭურვილობის ზომა და მასა. ელექტრონული ნათურისთვის მინიმალური სიმძლავრე არის 0.1 W, და ტრანზისტორი შეიძლება იყოს 1MKW, I.E. 100,000-ჯერ ნაკლებია.

3. მთავარი ეტაპი.

ახალი მასალა

    ბუნებაში აღმოჩენილი ყველა ნივთი, მათ ელექტრონულად გამტარუნარიან თვისებებში იყოფა სამ ჯგუფად:

    დირიჟორები

    იზოლატორები (დიელექტიკა),

    ნახევარგამტარები

    ნახევარგამტარები ბევრად უფრო მეტ ნივთიერებებს ეხება, ვიდრე დირიჟორები და იზოლატორები. რადიოფერების წარმოებაში 4 ვალენს გერმანიუმმა GE და სილიკონის SI- მა უდიდესი განაწილება მიიღო.

    ელექტრული ნახევარგამტარი მიმდინარეობს თავისუფალი ელექტრონებისა და ე.წ. "ხვრელების" გადაადგილებით.

    უფასო ელექტრონები, რომლებმაც დატოვეს თავიანთი ატომები N- გამტარობის შექმნა (N - ლათინური სიტყვის პირველი წერილი უარყოფითია). ხვრელები იქმნება ნახევარგამტარში P - გამტარობაზე (P - ლათინური სიტყვის პირველი წერილი, დადებითი).

    სუფთა დირიჟორში, უფასო ელექტრონებისა და ხვრელების რაოდენობა თანაბრად არის.

    მინარევების დასამატებლად, შეგიძლიათ მიიღოთ ნახევარგამტარი ელექტრონული ან ხვრელი გამტარობის უპირატესობით.

    P- და N-Semiconductors- ის ყველაზე მნიშვნელოვანი ქონება Spike- ის ადგილას ცალმხრივი გამტარუნარიანია. ეს spike ეწოდება p-n გარდამავალი.

მე -4 Valence Crystal Germany (სილიკონი), დაამატეთ 5 Valence Arsenic (Antimony), მაშინ ჩვენ მივიღებთ N - დირიჟორი.

3 ვალენს ინდოეთის დამატება, ჩვენ მივიღებთ R - დირიჟორს.

    როდესაც "პლუს" წყაროსთან არის დაკავშირებული R- რეგიონში, ისინი ამბობენ, რომ გარდამავალი მიმართულებით გადადის და როდესაც მიმდინარე წყაროს მინუს უკავშირდება R- რეგიონში, გარდამავალი გარდამავალია საპირისპირო მიმართულებით.

    გარდამავალი ერთ-ერთი გამტარუნარიანობა P და N- ის გარდამავალია სემინდტუქტორის დიოდების, ტრანზისტების და ა.შ.

    ნახევარგამტარების იდეა, ახლა დიოდის შესწავლაზე გაგრძელდება.

    პრეფიქსი "დი" ნიშნავს ორს, რომელიც მიუთითებს სხვადასხვა გამტარუნარიანობის ორ მიმდებარე ზონას.

ველოსიპედის საბურავი სარქველი (Nipel). საჰაერო გზით შესაძლებელია მხოლოდ ერთი მიმართულებით - კამერის შიგნით. მაგრამ არსებობს ელექტრო სარქველი. ეს დიადი არის ნახევარგამტარული დეტალურად ორი მავთულის დასკვნები ორივე მთავრდება.

დიზაინი, ნახევარგამტარული დიოდები შეიძლება იყოს თვითმფრინავი ან წერტილი.

    Plane Diodes აქვს დიდი ფართობი ელექტრონულ ხვრელი გარდამავალი და გამოიყენება ჯაჭვების რომელშიც დიდი დენებისაგან.

    Point დიოდები გამოირჩევა ელექტრონულ ხვრელების მცირე ფართობით და გამოიყენება მცირე დინების ჯაჭვებში.

    დიოდის პირობითი გრაფიკული დანიშნულება. სამკუთხედი შეესაბამება R- რეგიონში და ეწოდება ანოდი და სწორი ხაზი, რომელსაც კათოდურია, წარმოადგენს N- ფართობს.

    დიოდის მიზნების გათვალისწინებით, მას შეუძლია დამატებითი სიმბოლოები.

ძირითადი პარამეტრების, რომლისთვისაც დიოდები ხასიათდება.

    პირდაპირი დიოდი მიმდინარე.

    უკუ დიოდური მიმდინარე.

მასალის დამაგრება.

შეცვლის პოლარობის ელექტროენერგიის მიწოდება ქსელში, რომელიც შეიცავს ნახევარგამტარული დიოდის.

ჩვენ დაკავშირება ბატარეის 3336L და Incandescent Bulb MN3,5 - 0.28 (3.5V ძაბვის და 0.28A ძაბვის) და დააკავშირებს ამ ჯაჭვს დისკები D7 ან D226 სერიიდან, ისე, რომ დიოდი შეიძლება იყოს პირდაპირ ან სინათლის მეშვეობით ნათურა, და დადებითი კათოდური არის უარყოფითი ბატარეის ძაბვა (ნახ .3, ნახ .4). სინათლე უნდა დაწვა სრული კალიუმით. შემდეგ შევცვალოთ წრიული "ბატარეის ნათურა" კავშირის პოლარობა საპირისპიროდ (ნახ .3, ნახ .4). თუ დიოდი კარგია - სინათლე არ არის განათებული. ამ ექსპერიმენტში, Incandescent Bulb ასრულებს ორმაგი ფუნქცია: ემსახურება როგორც მიმდინარე მაჩვენებელი ჯაჭვის და ზღუდავს მიმდინარე ამ ჯაჭვის 0.28A, რითაც იცავს diode საწყისი გადატვირთვისაგან. თქვენ შეგიძლიათ შეიტანოთ milliammermeter მიმდინარე 300 ... 500mA, რომელიც დაფიქსირება პირდაპირი და საპირისპირო მიმდინარე მეშვეობით დიოდური, შეიძლება იყოს შედის ბატარეის და incandescent ბოლქვი.

4. კონტროლის მომენტი:

    DC, Micromotor, 2 დიოდების წყაროდან ელექტრული მიკროსქემის დიაგრამა, ისე, რომ გამოყენებით მიკროსოტორული rotor- ის როტაციის შეცვლა.

    განსაზღვრა ბატარეის ბოძები ჯიბის ნათურისთვის ნახევარგამტარული დიოდის გამოყენებით.

    დამოუკიდებლად შეისწავლეთ დემონსტრაციის დგას დივალი. დიოდის ცალმხრივი გამტარობის შესწავლა.

5. მამა:

კლასების ამოცანების მისაღწევად წარმატების შეფასება (როგორც მუშაობდა, რომ მათ ისწავლეს ან ისწავლეს)

6. ამრეკლავი მომენტი:

მოსწავლეების თვითშეფასების მეშვეობით კლასების ეფექტურობისა და კომუნალური განსაზღვრა.

7. საინფორმაციო პუნქტი:

მომდევნო გაკვეთილის პერსპექტივების განმარტება .

8. საშინაო დავალება

იმისათვის, რომ უზრუნველყოს მასალა გავიდა, იფიქრეთ შემდეგ ამოცანებზე და მათი გამოსავალი:

    როგორ დავიცვათ რადიო აღჭურვილობა ნამცხვრებისგან ნახევარგამტარული დიოდის გამოყენებით?

    არსებობს ელექტრული ჩართვა, რომელიც მოიცავს ოთხი ზედიზედ დაკავშირებულ ელემენტებს - ორი სინათლის ბოლქვები A და B და ორი კონცენტრატორები A და B. ამ შემთხვევაში, თითოეული მათგანი მხოლოდ ერთი, მხოლოდ "მისი" სინათლის ნათურა. სინათლის ნათურების სინათლისთვის, თქვენ უნდა დახუროთ ორივე კონცენტრაცია ამავე დროს.

გამოაგზავნეთ თქვენი კარგი მუშაობა ცოდნის ბაზაზე მარტივია. გამოიყენეთ ქვემოთ მოცემული ფორმა

მოსწავლეები, კურსდამთავრებულები, ახალგაზრდა მეცნიერები, რომლებიც სწავლობენ ცოდნის ბაზას და მუშაობას ძალიან მადლობელი იქნება.

მეცნიერებათა და განათლების სამინისტრო

"IIVT"

განმარტებითი შენიშვნა

რა თქმა უნდა, მუშაობა

სამრეწველო ტრენინგის ორგანიზაცია და მეთოდები თემაზე: მასალები მეცნიერებისა და ელექტროგადამცემი

თემაზე: ნახევარგამტარული მასალები

შესავალი

ᲛᲔ. . თანამედროვე ტექნიკით, ლითონებისა და შენადნობებისადმი ძალიან ფართოდ გამოიყენება, ასევე ელექტრო მასალები. თანამედროვე რადიო ელექტრონული ინსტრუმენტების აგენტი მიაღწია განვითარების ასეთ ეტაპზე, როდესაც ინსტრუმენტების მნიშვნელოვანი პარამეტრები იმდენად დამოკიდებულია წრიული გადაწყვეტილებებისგან, რამდენი ელექტრო ჩარჩოები გამოიყენება და მათი წარმოების ტექნოლოგიური პროცესების სრულყოფა. საგანი მატერიალური მეცნიერება შედგება ხუთი სექციისგან. პირველი სექცია ეწოდება ზოგადი ინფორმაცია ლითონებისა და შენადნობების შესახებ.

ლითონის მყარი.

დისკები არის 2 და მეტი ქიმიური ელემენტების ნაერთი

კომპონენტი ნივთიერებების კომპონენტის შენადნობი.

II. გამტარ-მასალები არის მასალები, რომლებსაც აქვთ დაბალი წინააღმდეგობა.

III. დიელექტრიკული მასალები

Dielectrics არის საიზოლაციო მასალები.

Iv. ნახევარგამტარული მასალები არის მასალები, რომლებსაც აქვთ ოპერაციის დროს მცირე რაოდენობის ენერგია.

V. მაგნიტური მასალები - მოზიდვის თვისებების მქონე თვისებები.

სტრუქტურული ფოლადი და შენადნობები

კონსტრუქციული ეწოდება ფოლადის, რომელიც განკუთვნილია წარმოების მანქანა ნაწილები (მანქანა-შენობა ფოლადი), სტრუქტურებისა და ნაგებობების (სამშენებლო ფოლადი).

ნახშირბადის სტრუქტურული ფოლადი

ნახშირბადის სტრუქტურული ფოლადი დაყოფილია ჩვეულებრივი ხარისხის და მაღალი ხარისხის ფოლადით.

ჩვეულებრივი ფოლადი ხარისხი მზადდება ST0, ST1, ST2- ის შემდეგი ბრენდებით ..., ST6 (ოთახის გაზრდა ზრდის ნახშირბადის შემცველობას). ST4 - ნახშირბადის 0.18-0.27%, მანგანუმი 0.4-0.7%.

ფოლადის ბრენდის პირობითი რაოდენობის გაზრდა, tensile ძალა (ბ) და fluidity (0.2) იზრდება და პლასტიურობა მცირდება (). St3sp აქვს b \u003d 380490mpa, 0.2 \u003d 210250mpa, \u003d 2522%.

მაღალი ხარისხის carbonistic Steels გადახდილია უფრო მკაცრი პირობების შესაბამისად ბრალდების და დნობის და კასტინგის შემადგენლობის მიმართ. ს.<=0.04%, P<=0.0350.04%, а также меньшее содержание неметаллических включений.

მაღალი ხარისხის ნახშირბადოვანი ფოლადი აღინიშნება ნომრები 08, 10, 15, ..., 85, რომელიც მიუთითებს საშუალო ნახშირბადის შემცველობის პროცენტში.

დაბალი ნახშირბადოვანი ფოლადი (მდებარეობა<0.25%) 05кп, 08, 07кп, 10, 10кп обладают высокой прочностью и высокой пластичностью. в =330340МПа, 0.2 =230280МПа, =3331%.

საშუალო ნახშირბადოვანი ფოლადი (0.3-0.5% გ) 30, 35, ..., 55 გამოიყენება ნორმალიზაციის, გაუმჯობესებისა და ზედაპირის გამკვრივების შემდეგ ყველა ინდუსტრიაში. ეს ფოლადი შედარებით დაბალი carbons აქვს უმაღლესი ძალა ქვედა პლასტიურობა (b \u003d 500600mp, 0.2 \u003d 300360mpa, \u003d 2116%). ამ თვალსაზრისით, ისინი უნდა იქნას გამოყენებული მცირე ნაწილების ან უფრო დიდი წარმოებისათვის, მაგრამ არ მოითხოვება ბოლომდე-დასრულების კალციზაცია.

ფოლადის მაღალი ნახშირბადის შემცველობა (0.6-0.85% გ) 60, 65, ... 85 აქვს მაღალი ძალა, აცვიათ წინააღმდეგობა და ელასტიური თვისებები. ამ steels, springs და springs, spindles, ციხე საყელურები, მოძრავი რულონები და ა.შ. დამზადებულია.

ალუმინის სტრუქტურული ფოლადი

ფოლადი, რომელშიც ალუმინის ელემენტების შემცველობის საერთო რაოდენობა არ აღემატება 2.5% -ს, იხილეთ დაბალი შენადნობი, რომელიც შეიცავს 2.5-10% -ს, ხოლო 10% -ზე მეტი მაღალი შენახული (რკინის შინაარსი 45% ).

ყველაზე ფართოდ გავრცელებული გამოყენება მშენებლობაში იყო დაბალი ალუმინის ფოლადი და მექანიკური ინჟინერია - შენადნობი ფოლადი.

ალუმინის სტრუქტურული ფოლადი აღინიშნება ნომრები და წერილები. ბრენდის დასაწყისში მოცემული ორნიშნა ფიგურა მიუთითებს საშუალოდ ნახშირბადის შემცველობაზე, რიცხვების უფლების წერილში, დოპინგის ელემენტს აღნიშნავს.

შენობა დაბალი ალუმინის ფოლადი

დაბალი დოპედი უწოდებენ ფოლს, რომელიც შეიცავს არაუმეტეს 0.22% C- ს და შედარებით მცირე რაოდენობას არაეფექტური შენადნობის ელემენტებს: 1.8% -მდე, 1.2% -მდე, 0.8% -მდე და სხვა.

ეს steels მოიცავს ფოლადის 09G2, 09GS, 17GS, 10G2C1, 14G2, 15 სთ, 10hnpp და მრავალი სხვა. ფოლადი ფურცლების სახით, მრავალფეროვანი ფორმის ნაგლინი პროდუქტებში გამოიყენება მშენებლობისა და მექანიკური ინჟინერიისთვის შედუღებული სტრუქტურებისათვის, ძირითადად დამატებითი თერმული დამუშავების გარეშე. დაბალი შენადნობრებული დაბალი ნახშირბადოვანი ფოლადის შედუღებამდე.

დიდი დიამეტრის მილების წარმოებისათვის გამოიყენება ფოლადის 17GS (0.2 \u003d 360 მბ, B \u003d 520MP).

გაძლიერების ფოლადი

გაძლიერებული ბეტონის სტრუქტურებისათვის, ნახშირბადის ან დაბალი ნახშირბადოვანი ფოლადი გამოიყენება გლუვი ან პერიოდული როდის სახით.

Steel St5P2 - B \u003d 50MPA, 0.2 \u003d 300MPA, \u003d 19%.

ფოლადის ცივი ჭედურობა

მაღალი მარკების უზრუნველსაყოფად, თანაფარდობა / 0.2 ფოლადი უნდა იყოს 0.5-0.65 მინიმუმ 40%. შტამპი იყო უარესი ნახშირბადის მასში. სილიკონი, იზრდება სარგებელი ძალა, ამცირებს შტამპი, განსაკუთრებით უნარი ფოლადის გამონაბოლქვი. აქედან გამომდინარე, ცივი ნაგლინი მდუღარე ფოლადი 08KP, 08FCP (0.02-0.04% V) და 08U (0.02-0.07% al) უფრო ფართოდ გამოიყენება ცივი ჭედურობა.

სტრუქტურული (მანქანა შენობა) cemented (nitro-cement) ალუმინის ფოლადი

ნაწილების წარმოების, შემცირებული ცემენტის, დაბალი ნახშირბადის (0.15-0.25% გ) ფოლადი. ფოლადების შენახვის ელემენტების შინაარსი არ უნდა იყოს ძალიან მაღალი, მაგრამ უნდა უზრუნველყოს ზედაპირული ფენისა და ბირთვიდან საჭირო კალციზაცია.

ქრომის ფოლადი 15x, 20x განკუთვნილია მარტივი ფორმების მცირე პროდუქტების წარმოებისათვის, რომელიც 1.0-1.5 მმ სიღრმეზეა გათვლილი. Chromium ფოლადი შედარებით Carbonistic ფლობს უმაღლესი ძალა თვისებები ზოგიერთი ნაკლებად პლასტიურობა core და უკეთესი ძალა cemorable ფენის., მგრძნობიარე overheating, კალკულაცია არის პატარა.

ფოლადის 20x - B \u003d 800MP, 0.2 \u003d 650MPA, \u003d 11%, \u003d 40%.

Chromovanadium steel. ვანადიუმის მიერ ქრომის ფოლადის დოპინგი (0.1-0.2%) აუმჯობესებს მექანიკურ თვისებებს (ფოლადის 20KHF). გარდა ამისა, Chromovanadium გახდა ნაკლებად მიდრეკილება overheating. გამოიყენეთ მხოლოდ შედარებით მცირე ნაწილების წარმოებისათვის.

ტიპიური სასწავლო გეგმა

ტიპიური სასწავლო გეგმა - ეს არის დოკუმენტი, რომელიც განკუთვნილია საშუალო სპეციალური საგანმანათლებლო დაწესებულებების სასწავლო დაწესებულებების მინიმალური შინაარსისა და დონის შესასრულებლად. იგი განსაზღვრავს დისციპლინების ზოგად ჩამონათვალს და პრაქტიკაში მათი განხორციელების, სახეობების და მინიმალური ხანგრძლივობის სავალდებულო რაოდენობას, საგანმანათლებლო ადგილების, ლაბორატორიებისა და სემინარების სამაგალითო ნუსხას. სასწავლო გეგმა ასევე ითვალისწინებს სასწავლო კურსს არა უმეტეს სამი დისციპლინის შესწავლაზე. წარმოების პრაქტიკის სახეები და მათი ხანგრძლივობა განისაზღვრება მოცემული სპეციალობის მოდელის სწავლების პრაქტიკის შესაბამისად. საგანმანათლებლო პროცესის გრაფიკი არის რეკომენდაციური ხასიათი და შეიძლება მორგებული საგანმანათლებლო დაწესებულების მიერ თეორიული ტრენინგის, საგამოცდო სესიების, ასევე ზაფხულის არდადეგების დროისა და აკადემიური წლისთვის (იხ ცხრილი 1).

ცხრილი 1

სახელი

საგანმანათლებლო პროცესი

აკადემიური დისციპლინები

სემესტრის განაწილება

კონტროლის რაოდენობა

საათების რაოდენობა

კურსების და სემესტრის განაწილება

გამოცდები

Kurso-Out პროექტი

Teo-ret. სხივი.

ლაბორატორია. ბეჭდვის კლასები

მასალები მეცნიერება

და ელექტრო მასალები

კურიკულუმიდან ჩანს, რომ ყველაფრის "მასალების და ელექტროგარალტის" საგანი 60 საათის განმავლობაშია მოცემული. ამ, 44 თეორიული და 16 პრაქტიკული. ტესტების მინიმალური რაოდენობა 2 სამუშაოა. არსებობს ლაბორატორიული კლასები. კურსი, გაცვლითი პროექტი, არ საკრედიტო. საგანი "მასალები და ელექტროგადამცემი" შესწავლილია მე -2 წლის განმავლობაში. 3 კვირიანი კვლევის 18 კვირის განმავლობაში, კვირაში 2 საათის განმავლობაში: 18 * 2 \u003d 36 საათი სწავლობს 3 სემესტრში. ტრენინგის მე -4 სემესტრში 12 კვირის განმავლობაში, კვირაში 2 საათის განმავლობაში: 12 * 2 \u003d 24 საათი სწავლობენ 4 სემესტრს. სულ 3 და 4 სემესტრი: 36 + 24 \u003d 60 საათი, სრულად სწავლობს ამ პუნქტს 2 კურსს.

Themed გეგმა

Themed გეგმა - ეს არის კურიკულუმის ნაწილი. Სასწავლო პროგრამა - ეს არის დოკუმენტი, რომელშიც გათვალისწინებულია მასალის შემცველობის დამახასიათებელი მასალის შესწავლაზე სწავლისა და სექციების (თემები). თემატური გეგმა შედგება სექციებისგან, რომელიც მოიცავს თემებს. თემატური გეგმა საათების საათებში დანაწევრების საათებში დისტრიბუციაა. "მასალები და ელექტროგადამცემიის" სექციაში "მასალები და ელექტროგადამცემი" სექტორში, 12 საათი ენიჭება.

ცხრილი 2

თემის სახელი

საათების რაოდენობა

თეორიული კლასები

თავი 4. ჩატარება

მაღალი გამტარობის მასალები

Superconductors და Cryopolids

გამტარობის დირიჟორები

ექსპერიმენტი

კალენდარი-თემატური გეგმა

კალენდარი და თემატური გეგმა -დაგეგმვის ანგარიში, მისი მიზნებია, განსაზღვრავს საგანი, მეთოდის ტიპი და შერჩეული სუბიექტის გაკვეთილების აღჭურვილობა. კალენდარი-თემატური გეგმის შედგენა არის ყვავილების სისტემატიზაციის პირველი ნაბიჯი. წყარო დოკუმენტი აქ არის სასწავლო გეგმა. კალენდარი თემატური გეგმა ითვალისწინებს ინტერპრეტაციას. კალენდარი-თემატური გეგმის მიხედვით, სასწავლო გეგმა ორიენტირებულია სათემო გეგმის მომზადებაში თემატურ გეგმაზე. კალენდარი-თემატური გეგმა (იხ. ცხრილი 3).

გაკვეთილის განვითარება

სასწავლო გეგმის შესწავლა, პედაგოგი ყურადღებით აანალიზებს თითოეულ თემას, რაც საშუალებას იძლევა მკაფიოდ განსაზღვროს ტრენინგის შინაარსი, დამტკიცების ინტერპრეტაცია. სასწავლო გეგმის საფუძველზე, კალენდარი-თემატური გეგმა შედგენილია და კალენდარული თემატური გეგმის საფუძველზე ხდება რეალური გეგმა. კურიკულუმისგან წარმოქმნილი გაკვეთილის მიზნისა და შინაარსის განსაზღვრისას, ჩაწერის, უნარ-ჩვევებისა და უნარ-ჩვევების შინაარსი, რომელიც სტუდენტებს უნდა გაეცნონ ამ გაკვეთილზე. წინა გაკვეთილების გაანალიზება და იმდენად, რამდენადაც მათი ამოცანები მოგვარდება, გაირკვეს ხარვეზების მიზეზი და ამის საფუძველზე განსაზღვრავს რა ცვლილებებს ამ გაკვეთილში. ჩვენ გვაქვს გაკვეთილი სტრუქტურა და დრო თითოეული ნაწილისთვის, გაკვეთილის დროს საგანმანათლებლო სამუშაოების შინაარსისა და ბუნების ჩამოყალიბება.

Გაკვეთილის გეგმა

რამ: მასალები მეცნიერებისა და ელექტროგადამცემი მასალების ჯგუფი 636

თემა:კლასიფიკაცია და ძირითადი თვისებები

ა) სწავლა: წარმოგიდგინოთ სტუდენტებს კონცეფციები და ძირითადი თვისებები გამტარებლობის მასალები, გითხრათ მათი დანიშნულების ადგილზე

ბ) განვითარება: ინტერესის განვითარება მატერიალურ მეცნიერებათა და ელექტრო ჩარჩოში

გ) საგანმანათლებლო: განავითაროს საგანძური თვითმმართველობის განათლება

გაკვეთილის ტიპი: კომბინირებული

პრეზენტაციის მეთოდი:ძებნა

ვიზუალური შიდსი: Poster ნომერი 1, PC

დრო:90 წთ.

კლასების დროს

ᲛᲔ.. შესავალი:

წერილობითი კვლევა ორი ვარიანტი + 3 UCH-SMI ბორტზე (დანართი 1)

II.. Მთავარი ნაწილი:

1. ახალი თემის სამიზნე შეტყობინება

2. ახალი მატერიალური დროის 40 წთ.

ა) ძირითადი ცნებები

ბ) დირიჟორების კლასიფიკაცია

გ) განაცხადის ფარგლები

3. სტუდენტების კითხვებზე პასუხები 10 წთ.

4. ახალი მატერიალური დრო 20 წთ.

წერილობითი კვლევა 2 ვარიანტი + 3 UCH-XIA ბორტზე (დანართი 2)

III. საბოლოო ნაწილი:დრო 3 წთ.

1. შეჯამება

2. სამუშაო სახლი: გვ. 440 პასუხი კითხვებზე, დამოუკიდებლად განიხილავს თემას 2, 3, 4, 5

3. საბოლოო მასწავლებლის ფინალი

მასწავლებელი ქალი

ბიბლიოგრაფია

1. Lakhtin Yu. მ., ლეონტიევი V. P. მასალები მეცნიერების. - მ.: მექანიკური ინჟინერია, 1990

2. მანქანათმშენებლობის წარმოების ტექნოლოგიური პროცესები. რედაქტირებულია S. I. Bogodukhov, V. და Bondarenko. - Orenburg: OGU, 1996

გამოყენება1

წერილობითი კვლევამე -2 ვარიანტებზე

ვარიანტი 1

1 . რა სწავლობს საგანი მატერიალურ მეცნიერებას.

2. ლითონების სახეები.

3. ლითონის კლასიფიკაცია

4. Allhotropic ტრანსფორმაციის

5 . ლითონების თვისებები

ვარიანტი 2.

1. ლითონების სიხისტეების განსაზღვრა

2. Მექანიკური საკუთრება

3. პლასტიკური

4. გამძლეობა

5. ტექნოლოგიური თვისებები

დანართი 2.

წერილობითი კვლევა

1 - ვარიანტი

1. ნახევარგამტარული მასალები

2. დამატებები

3. Cryoruders

4. ნახევარგამტარული მასალების მახასიათებლები

5. მასალების ელასტიურობა

ვარიანტი 2

1. ნახევარგამტარული მასალები.

2. დიელექტრიკული მასალები

3. პლასტიურობა

4. ელასტიურობა

5. დამატებები

გამოყენება3

აბსტრაქტული გაკვეთილი თემაზე" გამტარ-მასალები"

საზოგადოების ცხოვრებაში აღჭურვილობისა და ტექნიკური ცოდნის როლის გაზრდა ხასიათდება მეცნიერების დამოკიდებულებით სამეცნიერო და ტექნიკური მოვლენებისგან, ტექნიკური აღჭურვილობის გაზრდა, ახალი მეთოდებისა და მიდგომების შექმნა ცოდნის სხვადასხვა სფეროში პრობლემების გადაჭრის ტექნიკური მეთოდით. , მათ შორის სამხედრო ტექნიკური ცოდნა. ტექნიკური ცოდნისა და ტექნიკური საქმიანობის თანამედროვე ცოდნა უკავშირდება პრობლემების ტრადიციულ წრეებს და ტექნიკურ და საინჟინრო ახალ მიმართულებებს, კერძოდ კომპლექსური გამოთვლითი სისტემების ტექნიკას, ხელოვნური ინტელექტის, სისტემატოტექნიკების პრობლემებს.

ტექნიკური ცოდნის კონცეფციების სპეციფიკაციები, პირველ რიგში, ტექნიკური ობიექტებისა და ტექნოლოგიური პროცესების ასახვის სუბიექტის გამო. სხვა ცოდნის ობიექტების ტექნიკური ცოდნის ობიექტების შედარება გვიჩვენებს მათ კონკრეტულ საზოგადოებას, კერძოდ, ხელსაყრელ პირობებს, როგორც სტრუქტურულ, სისტემურ, ორგანიზაციას და ა.შ. ასეთი საერთო მახასიათებლები აისახება "ქონების" ზოგადი სამეცნიერო კონცეფციებით, "სტრუქტურა", "სისტემა", "ორგანიზაცია" და ა.შ. რასაკვირველია, ტექნიკური, სამხედრო-ტექნიკური, ბუნებრივი მეცნიერებისა და სოციალური და სამეცნიერო ცოდნის ობიექტების ზოგადი მახასიათებლები აისახება "მატერიალური" ფილოსოფიური კატეგორიით, "მოძრაობა", "მიზეზი", "შედეგი" და ა.შ. სამხედრო და ტექნიკურ მეცნიერებებში ასევე გამოიყენება ფილოსოფიური კონცეფციები, მაგრამ არ გამოხატავს მათ სპეციფიკას. ამავდროულად, ისინი ხელს უწყობენ ღრმა, სრულად გაეცნობიან ტექნიკურ, სამხედრო ტექნიკურ ცოდნას ობიექტების შინაარსს და მათი ტექნიკურ მეცნიერებათა კონცეფციებს.

ზოგადად, ფილოსოფიური და ზოგადი სამეცნიერო კონცეფციები ტექნიკურ მეცნიერებებში მოქმედებს როგორც მსოფლმხედველობისა და ტექნიკური ცოდნის ანალიზისა და ინტეგრირების მეთოდოლოგიური საშუალებებით.

ტექნიკური ობიექტი უდავოდ ობიექტური რეალობის ნაწილია, მაგრამ ნაწილი განსაკუთრებულია. მისი გაჩენა და არსებობა დაკავშირებულია ადამიანის ისტორიის მოძრაობის სოციალური სახით. ეს განსაზღვრავს ტექნიკურ ობიექტს ისტორიულ ბუნებას. იგი აღჭურვილია საზოგადოების წარმოების ფუნქციებს, ის ხალხის ცოდნის განსახიერებად მოქმედებს.

ტექნოლოგიის წარმოქმნა ბუნებრივი ისტორიული პროცესია, ადამიანის წარმოების შედეგების შედეგი.

მისი თავდაპირველი მომენტია "ადამიანის ორგანოები". სამუშაო ორგანოების გაძლიერება, დამატებით და ჩანაცვლება - შრომითი ფუნქციების ბუნების და ინკარნაციის გამოყენებით განხორციელებული სოციალური აუცილებლობა.

ტექნიკის ჩამოყალიბება აგრძელებს მიზნების მისაღწევად ბუნებრივი ორგანოების ხელსაწყოების, ბუნებრივი ორგანოების მიღების პროცესში. და სახელმძღვანელო ნანგრევები და ხე მაგისტრალი, რომელიც ასრულებს ხიდის ფუნქციას და ა.შ. - ეს ყველაფერი არის ინდივიდის გაძლიერების საშუალება, მისი საქმიანობის ეფექტურობის გაზრდა. ბუნებრივი ობიექტი, რომელიც ასრულებს ტექნიკურ ფუნქციას, უკვე ტექნიკური ობიექტის პოტენციურ მდგომარეობაშია. მისი მოწყობილობის მიზანშეწონილობა და კონსტრუქციული გაუმჯობესების სარგებლობა მისი ნაწილების ნახევარ განაკვეთზე.

დიზაინის პრაქტიკული დიზაინი, როგორც მთლიანობა, მიუთითებს ტექნიკური ობიექტის ამჟამინდელ არსებობაზე. მისი არსებითი თვისებები ფუნქციონალური კომუნალური, უჩვეულო კომბინაცია მასალებს, თანაფარდობის მატერიალური თვისებების დაქვემდებარებას შორის სისტემის კომპონენტებს შორის. ტექნიკური მშენებლობა არის რთული კავშირი; ეს პროცედურა უზრუნველყოფს რაც შეიძლება დიდხანს და ეფექტურ ფუნქციონირებას იარაღის, გარდა თვითმმართველობის განადგურების გარდა. დიზაინის კომპონენტი არის ნაწილი, როგორც წყარო და განუყოფელი ერთეული. და ბოლოს, ტექნიკური დიზაინის დახმარებით, სოციალური საქმიანობის მეთოდი ტექნოლოგიურია. ტექნოლოგია არის საზოგადოებრივი პრაქტიკის მხარე, რომელიც წარმოდგენილია ტექნიკური საშუალებებისა და მოაქციის ობიექტის ურთიერთქმედებით, განისაზღვრება მატერიალური სამყაროს კანონმდებლობით და რეგულირდება ტექნოლოგიით.

ტექნიკური პრაქტიკა ავლენს თავისთავად მანქანას, როგორც ობიექტს, თავის ნაწილებს და მათ კავშირებს.

ოპერაცია, წარმოება და დიზაინი მჭიდროდ არის დაკავშირებული ერთმანეთთან და არის ტექნიკური პრაქტიკა. როგორც ექსპლუატაციის ობიექტი, ტექნიკა მოქმედებს, როგორც ზოგიერთი მასალა და ფუნქციური მთლიანობა, რომელთა შენარჩუნება და რეგულირება მისი გამოყენების აუცილებელი პირობაა. ოპერაციის მოძრავი წინააღმდეგობა არის შეუსაბამობა ტექნიკის ფუნქციონირების პირობებსა და ფუნქციურ თვისებებზე. ფუნქციონალური თვისებები მოიცავს ოპერაციის პირობების მუდმივობას და ოპერაციულ პირობებს, როგორც წესი, შეიცვლება.

ამ ეწინააღმდეგება ამ ეწინააღმდეგება ტექნოლოგიაში, ტიპიური ტექნოლოგიური ოპერაციების მოძიებაში.

ტექნოლოგიის შიდა ეწინააღმდეგება არის განსხვავებული ბუნებრივი პროცესების შეუსაბამობა, რომელიც გამოიყენება საიმედოობისა და ეფექტურობის გაზრდის საჭიროებებზე. ამ წინააღმდეგობის დაძლევა მიღწეულია უფრო სრულყოფილი ტექნიკის დიზაინში, რომელთანაც შეგიძლიათ გამოიყენოთ ბუნება უფრო ფუნდამენტური ნიმუშების გამოყენება. ტექნიკა არ არის პასიური ტექნოლოგიის მიმართ, ინსტრუმენტი გავლენას ახდენს მიზანს.

ახალი ტექნიკა შეიცვლება ტექნოლოგია, ტექნოლოგია თავად ხდება დიზაინის ტექნიკის შიდა უპირატესობების განხორციელების საშუალება.

ყველაზე დიდი სისრულებით მშენებლობაში, ტექნიკური ობიექტის სოციალური არსი გვხვდება. ეს სინთეზირებული კონსტრუქციული სტრუქტურა საზოგადოების მიერ განსაზღვრული წარმოების ფუნქციის შესაბამისად. ტექნიკა ქმნის საზოგადოების განვითარების მდგომარეობას, ბუნებისადმი დამოკიდებულება შუამავლობას წარმოადგენს, არის ადამიანის და ბუნების წინააღმდეგობების მოგვარების საშუალება. ტექნიკური ობიექტი - გადამზიდველის გადამზიდავი, პირის ტექნოლოგიური ფუნქციები. ტექნიკური პროგრესის გარეშე შეუძლებელია საზოგადოების სოციალური ჰომოგენურობის მიღწევა და თითოეული ინდივიდუალური ყოვლისმომცველი განვითარება.

ტექნიკური ობიექტის თვისებები ტექნიკურ პრაქტიკაში აღმოჩენილია ტექნიკის, წარმოების და აღჭურვილობის გაუმჯობესებაში. ემპირიულად ნაპოვნი პროპორციები ტექნიკურ ნაწილებსა და "ტექნიკურ ობიექტების" ფორმირებას შორის, შედარებით მდგრად ინფორმაციას ტექნიკურ მოწყობილობებზე, მათი ძირითადი კომპონენტების და თვისებების შესახებ. ჩამოყალიბდა ასეთი ობიექტების სახით, მაგალითად, გადაცემის მექანიზმების აღწერილობა, საათები, ყველაზე მნიშვნელოვანი ხელოვნება და მასალები.

მანქანების ტექნიკას გადასვლამდე, მექანიზმების გადამცემი მექანიზმების გადასაცემად, შეიქმნა ტექნიკური საშუალებების დიზაინი ცხოვრებაში, რომელიც მოითხოვა "მანქანა" კონცეფციის თეორიულ განვითარებას და სხვადასხვა იდეალიზაციის (კინემატოგრაფიული წყვილების, ძალაუფლების დინამიკა, მშენებლობის მოპოვება.

ტექნიკურ მეცნიერებათა კონცეფციების ფორმირება გავლენას ახდენს საბუნებისმეტყველო მეცნიერებათა შესწავლის დროს, კერძოდ, თეორიული მექანიკით. ამავდროულად, უნდა აღიარონ, რომ ტექნიკური მშენებლობის კონცეფცია მიიღებს თავის გამოხატვას ტექნიკურ ცოდნას. ისტორიულად, ის ჩამოყალიბებულია, როგორც დებულებების სისტემა, ნაწილების მექანიკური მთლიანობა და მათი ბუნებრივი დამოკიდებულება, რომელიც უზრუნველყოფს მოპოვების ეფექტს.

ტექნიკური დისციპლინების ჩამოყალიბება სხვადასხვა გზით მოხდა. ძრავების შესახებ ტექნიკური დისციპლინები ეფუძნება ბუნებრივ მეცნიერებათა შედეგებს, ბუნების კანონების ცოდნას და ტექნოლოგიების ფიზიკის კანონების გამოყენებას. გამოყენებითი ხასიათი არის ტექნიკური კინემატოგრაფია, მანქანების დინამიკა და მანქანების დეტალების დოქტრინა. ეს დისციპლინები ჩამოყალიბდა თეორიული მექანიკისა და აღწერითი გეომეტრიის საფუძველზე, რომელიც გამოხატა სპეციალური ენის შესაქმნელად.

ტექნიკურ მეცნიერებებში ჩამოყალიბდა არა მხოლოდ ბუნებრივი მეცნიერების ტექნოლოგიების გამოყენება, არამედ საუკუნეების მანძილზე, მისი გაგება და ლოგიკურად ნათელი სახეობების მიცემა. ამ გზით, სხვადასხვა ტიპის მანქანების მეცნიერებათა, მასალების მეცნიერებათა და ა.შ., პრაქტიკაში დადასტურებული, ამ ტექნიკურ დისციპლინების ემპირიული მონაცემები შენარჩუნდა და ზოგადად მეცნიერებაში შედის მანქანების შესახებ. ჯერჯერობით, აღჭურვილობის წარმოებისა და ექსპლუატაციის მრავალი მეთოდი არ მიუღია სათანადო თეორიული გამართლება.

ტექნიკურ მეცნიერებათა ჩამოყალიბება დასრულდა ხელნაკეთი ურთიერთობისას, როდესაც ათწლეულების მანძილზე გარკვეული მექანიზმები გაუმჯობესდა და საუკუნეების განმავლობაში. გაგება, რომ მანქანა არის ტრანსფორმაციის მოძრაობა ფორმით, აუცილებელი წარმოება და მისი არსი, რომელიც შედგება კინემატოგრაფიული წყვილებისგან, აქვს XIX საუკუნეში სხვადასხვა ტექნიკური მოწყობილობების სამეცნიერო დიზაინის საფუძველი.

რაც შეეხება, ნათელია, რომ ტექნიკური მეცნიერება იკვლევს თავის ობიექტს, თუმცა მას შეუძლია ახსნას ფუნქციონირებისა და ხელნაკეთობების ახსნა, სამეცნიერო დასაბუთების გარეშე შექმნილი სახელმძღვანელო ინსტრუმენტები. ტექნიკური სამეცნიერო ობიექტი ჩამოყალიბებულია ტექნოლოგიების არსებითი და აუცილებელი თვისებების გამოყოფის პროცესში, მანქანების დიზაინით. მანქანა, მისი კომპონენტები, მათ შორის ურთიერთობა, მათი შემადგენლობა, კომპონენტების ბუნებრივი ბაზა და ტექნოლოგიური პროცესი - ტექნიკური მეცნიერების ყველა ეს ობიექტი. ტექნიკური მეცნიერების ობიექტი სამეცნიერო და ტექნიკური ცოდნის წყაროა. მისი კვლევა, კერძოდ, სტრუქტურებსა და მათ ელემენტებს. სტრუქტურაში, სტაბილურობა, განმეორებადობა ფიქსირდება, აუცილებლობა,

აპარატის კომპოზიციის ელემენტების ნიმუში. სტრუქტურის მიმართ, მანქანების კომპონენტი ასეთ ელემენტად მოქმედებს. სტრუქტურის ელემენტის ფსიქიკური წარმოება დაკავშირებულია კომპონენტის ფიზიკური განზომილებისა და ბუნებრივი ბაზისგან. საბოლოო ჯამში, ყველა სამეცნიერო და ტექნიკური კონცეფცია ნაჩვენებია ტექნიკური ობიექტი.

"ტექნიკური ობიექტის" და "ტექნიკური სამეცნიერო ობიექტის" კონცეფციები ასრულებს სხვადასხვა მეთოდურ ფუნქციას ტექნოლოგიებისა და სამეცნიერო და ტექნიკური ცოდნის ფილოსოფიურ ანალიზში. ობიექტური სამყაროს კონცეფცია დაფიქსირდა "ტექნიკური ობიექტის" კონცეფციაში. ტექნიკური ობიექტი ნაჩვენებია ფილოსოფიურ, სოციალურ, ფიზიკურ და ტექნიკურ მეცნიერებებში და ყოველ ჯერზე მეცნიერებს სუბიექტს სუბიექტს სუბიექტი აქვს. "ტექნიკური მეცნიერების" კონცეფცია ჩაიწერება ტექნიკურ მეცნიერებათა საგანი, მათი დამოკიდებულება ობიექტური რეალობის მიმართ. ტექნიკურ მეცნიერებათა ძირითადი ობიექტი არის მანქანა, რადგან იგი ორგანიზებას უწევს დახმარებით და რეგულირდება. მანქანა ხელს უწყობს და ცვლის ადამიანის შრომას, ემსახურება მიზნის მისაღწევად.

ტექნიკურ მეცნიერებაში, პირველ რიგში, ელემენტების კვლევები, მათი ურთიერთობები და ტექნიკური სტრუქტურები გამოყოფილია. ტექნიკური მეცნიერების სუბიექტის ჩამოყალიბება, მნიშვნელოვანია გამოყოს, აღწეროს და ახსნას ტექნიკური ელემენტები, მათი ურთიერთობები და შესაძლო სტრუქტურები, რომელშიც საზოგადოებისთვის სასარგებლო ფუნქციები წარმოიქმნება. მაგრამ ეს ტექნიკური მეცნიერება არ მთავრდება. იგი მოიცავს ახალი ტექნიკური სტრუქტურების სინთეზს, გამოითვლება მეთოდებსა და დიზაინის ფორმას.

წესები და დიზაინი წესები, გრაფიკული და ანალიტიკური გაანგარიშების მეთოდები ტექნიკურ მეცნიერებას ტექნიკური შემოქმედებით, დიზაინის სამუშაოებით მოაქვს. ტექნიკურ მეცნიერებათა საგანი პირდაპირი დამოკიდებულებაა ტექნოლოგიების შემოქმედებაზე. ეს არის ტექნიკური მეცნიერებათა სპეციფიკა, რომელიც ტექნოლოგიების გაუმჯობესების საშუალებით, ბუნებრივი მეცნიერების მონაცემების გაუმჯობესებას, ტექნოლოგიური მეთოდების გახსნას და ტექნიკურ სტრუქტურებში გამოგონებებს.

როგორც ტექნიკური შემოქმედების ყველაზე მნიშვნელოვანი ფაქტორი, წესები მოიცავს ტექნიკური საშუალებების ძალას და საიმედოობის მიღწევას, აცვიათ წინააღმდეგობა და მისი ნაწილის სითბოს წინააღმდეგობა და ა.შ. ეს წესები ქმნის დიზაინის ჩარჩოს, გარდა იმ შემთხვევისა, როდესაც ის აკეთებს არ შეესაბამება მანქანების ფუნქციონირების ტექნიკურ მეცნიერებას. საინჟინრო საქმიანობის წესებისა და ნორმების საფუძველზე განვითარებულია პრობლემების გადაჭრის მეთოდები.

პრინციპები მოქმედებს საქმიანობის წინაპირობა, როგორც მისი ორგანიზება და სახელმძღვანელო. ამდენად, ტექნიკურ მეცნიერებათა საგანი, არა მხოლოდ ტექნიკური ობიექტის ნიმუშები, არამედ ტექნიკური დიზაინის, მეთოდების, წესების, ნორმებისა და პრინციპების ნიმუშები.

გაკვეთილის მეთოდოლოგია.

მე მივდივარ ოფისში ნომერზე 24, მივესალმები სტუდენტებს.

გაკვეთილის გაცნობითი ნაწილი იწყება.

ᲛᲔ.. შესავალი:

1. საორგანიზაციო მომენტი: ანგარიშის შემოწმება 2 წთ.

ანგარიშის შესახებ სტუდენტების არსებობის შემოწმება. გაკვეთილის სტუდენტების ყოფნის შემოწმებისას 2 წუთი ვივარაუდოთ. შემდეგ შევქმენით საშინაო დავალება.

2. საშინაო დავალების შემოწმება: დრო 15 წთ.

ინტერვიუ

კითხვების სახით 10 კითხვას ვხარჯავ. მათ შორისაა კითხვები თემაზე. გამოცდაზე ჩვენ 15 წუთს ვატარებთ.

ექსპერიმენტი

1 . რა სწავლობს თემას

2. გამტარი მასალა

3. ნახევარგამტარული მასალები

4. დიელექტრიკული მასალები

5. იღბლიანი

6. ნაერთები

7. წებო

8. ძალა

9. ელასტიურობა

10. პლასტიურობა

სტრუქტურული ფოლადი და შენადნობები

კონსტრუქციული ეწოდება ფოლადის, რომელიც განკუთვნილია წარმოების მანქანა ნაწილები (მანქანა-შენობა ფოლადი), სტრუქტურებისა და ნაგებობების (სამშენებლო ფოლადი).

Carbon სტრუქტურული ფოლადის ნახშირბადის სტრუქტურული ფოლადის იყოფა ჩვეულებრივი ხარისხის ფოლადი და მაღალი ხარისხის.

ჩვეულებრივი ხარისხის ფოლადი აწარმოებს ST0, ST1, ST2- ის შემდეგი მარკების შემდეგ, ... ST6 (გაზრდის ოთახში ზრდის ნახშირბადის შემცველობას). ST4 - ნახშირბადის 0.18-0.27%, მანგანუმი 0.4-0.7%.

ჩვეულებრივი ხარისხის ფოლადი, განსაკუთრებით მდუღარე, იაფი. მათ დაიწყეს დიდი ingots, რის შედეგადაც ისინი შემუშავებულნი არიან მათში და მათ შორის შედარებით დიდი რაოდენობით მეტალის ინკლუზიურია.

ფოლადის ბრენდის პირობითი რაოდენობის გაზრდა, tensile ძალა (SV) და fluidity (s0.2) იზრდება და პლასტიურობა მცირდება (D, Y). ST3SP- ს აქვს SV \u003d 380490MPA, S0.2 \u003d 210250MP, D \u003d 2522%.

ჩვეულებრივი ხარისხის ფოლადებიდან, ცხელი ნაგლინი ჩვეულებრივი გაქირავების გაკეთება ხდება: სხივები, ჭაობები, კუთხეები, წნელები, ფურცლები, მილები და მარცვლეული. ფოლადი მიწოდების სახელმწიფო ფართოდ გამოიყენება მშენებლობის შედუღების, riveted და bolted სტრუქტურების.

ნახშირბადოვანი ფოლადის შემცველობის გაზრდა, შედუღება გაუარესდა. აქედან გამომდინარე, ფოლადის ST5 და ST6 უმაღლესი ნახშირბადის შემცველობით გამოიყენება მშენებლობის სტრუქტურების ელემენტებზე, რომლებიც არ ექვემდებარებიან შედუღებას.

მაღალი ხარისხის კარბონატული ფოლადი გადახდილია უფრო მკაცრი პირობების შესაბამისად ბრალდების და დნობის და კასტინგის შემადგენლობის შესახებ. ს.<=0.04%, P<=0.0350.04%, а также меньшее содержание неметаллических включений.

მაღალი ხარისხის ნახშირბადოვანი ფოლადის აღინიშნება ნომრები 08,10,15, ..., 85, რომელიც მიუთითებს საშუალო ნახშირბადის შემცველობის ასობით პროცენტით.

დაბალი ნახშირბადოვანი ფოლადი (ერთად<0.25%) 05кп, 08,07кп, 10,10кп обладают высокой прочностью и высокой пластичностью. sв=330340МПа, s0.2=230280МПа, d=3331%.

ფოლადის გარეშე სითბოს მკურნალობა გამოიყენება დაბალი დატვირთული ნაწილების, პასუხისმგებელი შედუღებული სტრუქტურების, აგრეთვე მანქანების ნაწილების, გაძლიერებული ცემენტისთვის.

საშუალო ნახშირბადოვანი ფოლადი (0.3-0.5% გ) 30.35, ..., 55 გამოიყენება ნორმალიზაციის, გაუმჯობესებისა და ზედაპირის გამკვრივების შემდეგ ყველა ინდუსტრიაში. ეს ფოლადი შედარებით დაბალი carbons აქვს უმაღლესი ძალა ქვედა პლასტიურობა (SV \u003d 500600MP, S0.2 \u003d 300360MP, D \u003d 2116%). ამ თვალსაზრისით, ისინი უნდა იქნას გამოყენებული მცირე ნაწილების ან უფრო დიდი წარმოებისათვის, მაგრამ არ მოითხოვება ბოლომდე-დასრულების კალციზაცია.

ფოლადის მაღალი ნახშირბადის შემცველობა (0.6-0.85% გ) 60.65, ... 85 აქვს მაღალი ძალა, აცვიათ წინააღმდეგობა და ელასტიური თვისებები. ამ steels, springs და springs, spindles, ციხე საყელურები, მოძრავი რულონები და ა.შ. დამზადებულია.

ალუმინის სტრუქტურული ფოლადი

ალუმინის ფოლადი ფართოდ გამოიყენება ტრაქტორისა და სასოფლო-სამეურნეო საინჟინროში, საავტომობილო ინდუსტრიაში, მძიმე და სატრანსპორტო საინჟინრო მანქანებში, ინსტრუმენტულ და სხვა სახის მრეწველობაში. ეს დაიწყო გამოყენებული სასტიკად დატვირთული ლითონის სტრუქტურებისათვის.

ფოლადი, რომელშიც ალუმინის ელემენტების შემცველობის საერთო რაოდენობა არ აღემატება 2.5% -ს, იხილეთ დაბალი შენადნობი, რომელიც შეიცავს 2.5-10% -ს, ხოლო 10% -ზე მეტი მაღალი შენახული (რკინის შინაარსი 45% ).

ყველაზე ფართოდ გავრცელებული გამოყენება მშენებლობაში იყო დაბალი ალუმინის ფოლადი და მექანიკური ინჟინერია - შენადნობი ფოლადი.

ალუმინის სტრუქტურული ფოლადი აღინიშნება ნომრები და წერილები. ბრენდის დასაწყისში მოცემული ორნიშნა ფიგურა მიუთითებს საშუალოდ ნახშირბადის შემცველობაზე, რიცხვების უფლების წერილში, დოპინგის ელემენტს აღნიშნავს. მაგალითად, ფოლადის 12x2n4a შეიცავს 0.12% C, 2% CR, 4% Ni და მიუთითებს მაღალი ხარისხის, რომელზეც მიუთითებს წერილობითი ბრენდის ბოლოს ² ².

სტრუქტურული (მანქანათმშენებლობის) გაუმჯობესებული შენადნობის ფოლადის ფოლადის აქვს მაღალი სარგებელი ძალა, დაბალი მგრძნობელობა ძაბვის კონცენტრატორები, პროდუქტების მრავალჯერადი დატვირთვის განაცხადის, მაღალი გამძლეობა ლიმიტი და საკმარისი მარაგი სიბლანტის. გარდა ამისა, გაუმჯობესებული ფოლადის აქვს კარგი კალკულაცია და დაბალი მგრძნობელობა დასვენების სისუსტე.

სრული კალციით, ფოლადის აქვს საუკეთესო მექანიკური თვისებები, განსაკუთრებით წინააღმდეგობა მყიფე განადგურების - დაბალი ბარიერი გამაგრილებელი, მაღალი ღირებულება განვითარების CST ბზარი და სიბლანტის განადგურების K1C.

ქრომის ფოლადის 30x, 38x, 40x და 50x გამოიყენება მცირე ზომის საშუალო დეტალებისათვის. ნახშირბადის შემცველობის გაზრდა, გამძლეობა იზრდება, მაგრამ პლასტიურობა და სიბლანტე მცირდება. ქრომის ფოლადების კალციზაცია მცირეა.

ფოლადის 30x - SV \u003d 900MP, S0.2 \u003d 700MP, D \u003d 12%, Y \u003d 45%.

ChromeArganese ფოლადი. ქრომის ერთობლივი დოპინგი (0.9-1.2%) და მანგანუმის (0.9-1.2%) საშუალებას გაძლევთ ფოლადის მიღება საკმარისად მაღალი ძალა და კალციზაცია (40HG). თუმცა, Chromanganese Steel აქვს შემცირებული სიბლანტე, გაზრდილი ბარიერი ქულერი (20 დან -60 ° C), ტენდენცია შვებულების სისუსტე და ზრდის Austenite მარცვლეულის დროს გათბობის დროს.

ფოლადის 40HGTR - SV \u003d 1000MP, S0.2 \u003d 800MP, D \u003d 11%, Y \u003d 45%.

Chromocremarganese ფოლადი. მაღალი კომპლექსური თვისებები აქვს ChromoCremmerganese Steel (Chromomylyl). ფოლადის 20xgs, 25hgs და 30hgs აქვს მაღალი ძალა და კარგი weldability. ხრომანსილ ფოლადი ასევე გამოიყენება ფურცლებისა და მილების სახით პასუხისმგებელი შედუღების სტრუქტურებისათვის (თვითმფრინავების მშენებლობა). ფოლადის Chromansyl არის მიდრეკილება შეუქცევადი შვებულებაში სისუსტე და decarburization როდესაც მწვავე.

ფოლადის 30xgs - SV \u003d 1100MP, S0.2 \u003d 850MP, D \u003d 10%, Y \u003d 45%. Chromonichel Steels აქვს მაღალი კალციზაცია, კარგი ძალა და სიბლანტე. ისინი გამოიყენება კომპლექსური კონფიგურაციის მსხვილი პროდუქტების წარმოების, დინამიური და ვიბრაციული დატვირთვით.

ფოლადის 40hn - sv \u003d 1000mp, s0.2 \u003d 800mp, d \u003d 11%, y \u003d 45%.

Chromonicelmolibden steel. Chromonichel Steels აქვს ტენდენცია შეუქცევადი brittleness, აღმოფხვრას, რომელიც ბევრი დეტალები მცირე ზომის ამ steels ამ steels გაცივდა მას შემდეგ, რაც მაღალი შვებულებაში ნავთობის და დიდი ნაწილების წყალში აღმოფხვრას ამ დეფექტის ფოლადის დამატებით doped ერთად მოლიბდენის (40xn2ma) ან ვოლფრამი.

ფოლადის 40hn2ma - SV \u003d 1100MP, S0.2 \u003d 950MP, D \u003d 12%, y \u003d 50%.

ChromonicelMolibdenovadium ფოლადის აქვს მაღალი ძალა, პლასტიურობა და სიბლანტე და დაბალი chlorosity ბარიერი. ეს ხელს უწყობს მაღალი ნიკელის შემცველობას. ნაკლოვანებების ნაკლოვანებები მათი მკურნალობის სირთულეა ჭრის და დიდი ტენდენციისთვის. ფოლადი გამოიყენება ტურბინებისა და კომპრესორის მანქანების ყველაზე საპასუხო ნაწილების წარმოებაში.

ფოლადის 38xn3mp - SV \u003d 1200MP, S0.2 \u003d 1100MP, D \u003d 12%, y \u003d 50%.

გაზაფხულის ფოლადის საერთო მიზანი

გაზაფხულის ფოლადის განკუთვნილია წარმოების წყაროები, ელასტიური ელემენტები და გაზაფხულის წყაროები. მათ უნდა ჰქონდეთ მაღალი რეზისტენტობა პატარა პლასტიკური დეფორმაციის, გამძლეობის ლიმიტი და დასასვენებელი წინააღმდეგობის გაწევა საკმარისი პლასტიურობა და სიბლანტე.

მცირე ჯვარი სექციებისთვის, ნახშირბადოვანი ფოლადი 65.70,75,85 გამოიყენება. ფოლადის 85 - S0.2 \u003d 1100MP, SV \u003d 1150MP, D \u003d 8%, Y \u003d 30%.

უფრო ხშირად წარმოების springs და springs გამოიყენოთ ალუმინის ფოლადი.

ფოლადის 60c2 chops და 65с2va მაღალი calcination, კარგი ძალა და დასვენების წინააღმდეგობის გამოიყენება წარმოების დიდი მაღალი დატვირთული წყაროები და წყაროები. ფოლადის 65с2va - S0.2 \u003d 1700MP, SV \u003d 1900MPA, D \u003d 5%, y \u003d 20%. როდესაც ელასტიური ელემენტები მოქმედებს ძლიერი დინამიური დატვირთვის პირობებში, ფოლადის ნიკელის 60s2h2a.

საავტომობილო წყლების წარმოებისათვის, ფოლადის 50khga ფართოდ გამოიყენება, რაც, ტექნიკური თვისებების მიხედვით, სილიკონის ფოლადის აღემატება. Valve წყაროები, ფოლადის 50khf რეკომენდირებულია, არ მიდრეკილება overheating და decarburization.

ბურთი ტარების ფოლადი

მოძრავი ორგანოების წარმოებისათვის მცირე ზომის ჯვარი სექციების, მაღალი ნახშირბადის ქრომის ქრომის ქრომის ფოლადის SHH15 (0.95-1.0% C და 1.3-1.65% CR), როგორც წესი, გამოიყენება და დიდი სექციები - ChromeArganese Steel SHH15SG (0.95-1.05% C, 0.9-1.2% CR, 0.4-0.65% Si და 1.3-1.65% MN), უფრო ღრმა სიღრმისთვის. Steels აქვს მაღალი სიხისტე, აცვიათ წინააღმდეგობა და დაუკავშირდეს დაღლილობის წინააღმდეგობა. არსებობს მაღალი მოთხოვნები არაკომერციული ჩანართების შინაარსზე, რადგან ისინი წარმოადგენენ ნაადრევი დაღლილობის განადგურებას. არასწორია ასევე კარბიდი ინჰომოგენურობით.

გამოყენებულია მაღალი დინამიური დატვირთვით მოქმედი მოძრავი ტვირთი, რომელიც გამოიყენება 20x2h4a და 18hgt. გაზის ცემენტის შემდეგ, მაღალი დასვენება, გამკვრივება, დასასვენებელი და დასვენების ფოლადის 20x2n4a აქვს ზედაპირზე 58-62 HRC და Core 35-45 HRC.

ატარეთ მდგრადი ფოლადი

აბრაზიული ხახუნის ქვეშ და მაღალი წნევისა და ზემოქმედების პირობებში მუშაობის დეტალების მისაღებად, მაღალკვალიფიციური მოჩუქურთმებული Austenitic Steel 110G13L, რომელიც შეიცავს 0.9-1.3% C და 11.5-14.5% MN. მას გააჩნია შემდეგი მექანიკური თვისებები: S0.2 \u003d 250350MP, SV \u003d 8001000mp, D \u003d 3545%, Y \u003d 4050%.

ფოლადის 110G13L აქვს მაღალი აცვიათ წინააღმდეგობის მხოლოდ შოკის დატვირთვები. დაბალი შოკის დატვირთვით, აბრაზიული აცვიათ კომბინაციაში, ან სუფთა აბრაზიული აცვიათ, მარტენსიური ტრანსფორმაცია არ შემოიფარგლება და ფოლადის 110G13L დაბალია.

Hydroturbine და Hydro-Pumping Blades- ის წარმოებისათვის, გემის rowing ხრახნები და სხვა ნაწილები, რომლებიც ახორციელებენ Cavitation erosion, ფოლადის არასტაბილური austenite 30x10g10.0x14ag12 და 0x14g12m, განიცდის ნაწილობრივ Martensitic ტრანსფორმაციის ოპერაციის დროს.

კოროზიული და სითბოს მდგრადი ფოლადი და შენადნობები

სითბოს რეზისტენტული ფოლადი და შენადნობები. სესხის წინააღმდეგობის გაზრდა მიღწეულია ძირითადად ქრომის, ისევე როგორც ალუმინის ან სილიკონის დანერგვით, I.E. ელემენტები მყარი გადაწყვეტა და ფორმირების ოქსიდი (CR, Fe) 2O3, (ალ, Fe) 2O3, გათბობის პროცესში.

სხვადასხვა სახის მაღალი ტემპერატურის დანადგარების წარმოებისათვის, ღუმელებისა და გაზის ტურბინების ნაწილები გამოიყენება სითბოს მდგრადი ფერრიული (12x17,15x25t და ა.შ.) და აუსტენიტი (20x23n13,12x25N16G7AR, 36x18N25С2 და ა.შ.) ფოლადი,

სითბოს წინააღმდეგობის გაწევა. ფოლადის 12x17 - SV \u003d 520MP, S0.2 \u003d 350MP, D \u003d 30%, Y \u003d 75%.

კოროზიის მდგრადი ფოლადი ელექტროქიმიური კოროზიის რეზისტენტულია.

ფოლადის 12x13 და 20x13 გამოიყენება ნაწილების წარმოებისათვის გაზრდილი პლასტიურობა, რომელიც ექვემდებარება შოკის დატვირთვას (ჰიდრავლიკური წნეხის, საყოფაცხოვრებო საქონლის ვენებს), აგრეთვე პროდუქტებს, რომლებიც განიცდიან სუსტად აგრესიულ მედიას (ატმოსფერული ნალექების, ორგანული მჟავების მარილების წყალხსნარებლებს) .

ფოლადის 30x13 და 40x13 გამოიყენება Carburetor Needles, Springs, ქირურგიული ინსტრუმენტები და ა.შ.

ფოლადის 15x25t და 15x28 გამოიყენება უფრო ხშირად სითბოს მკურნალობის გარეშე, რომლებიც წარმოადგენენ შედუღებულ ნაწილებს, რომლებიც მოქმედებს უფრო აგრესიულ გარემოში, რომლებიც არ იყენებენ შოკის დატვირთვას, არა ქვემო 20 ° C- ს.

მე წასვლა საბოლოო ნაწილში გაკვეთილი, რომელშიც ჩვენ მოვა გაკვეთილი. ხაზს უსვამს თემის ძირითად პუნქტებს, ხაზს ვუსვებ ამ თემის უგუირგების აუცილებლობას. მე ვაძლევ საშინაო დავალებას. გაკვეთილის შედეგებს მოვა. აქტიური სტუდენტების შეფასებისას თვითმმართველობის განათლების საჭიროებების წახალისების მიზნით.

III. საბოლოო ნაწილი:დრო 3 წთ.

1. შეჯამება

კიდევ ერთხელ, თემის ყველაზე მნიშვნელოვანი ინფორმაციის გამოყოფა თემაზე "კლასიფიკაცია და თეატრი მასალების ძირითადი თვისებები".

2. სამუშაო სახლი: გვ. 94 პასუხი კითხვებზე, პრობლემა №3,4,6,8

3. მასწავლებლის საბოლოო სიტყვა: მე ვამბობ სტუდენტებს.

მსგავსი დოკუმენტები

    გაცნობა ლექციების კლასების ტიპებთან და დიდაქტიკური პრინციპებით. მეორადი პროფესიული საგანმანათლებლო დაწესებულებების სტუდენტებისათვის Nanomaterials- ისა და ნანოტექნოლოგიის კალენდრის თემატური გეგმის შემუშავება. ოკუპაციის გრაფიკების შედგენა.

    კურსის მუშაობა, დამატებულია 09/25/2010

    სკოლის მოსწავლეების ფიზიკური განათლების დაგეგმვის დოკუმენტების საერთო მახასიათებლები. მათი ძირითადი ჯიშების აღწერა. სასწავლო გეგმის სტრუქტურა. სამუშაოების შინაარსი (თემატური) გეგმა. გაკვეთილის აბსტრაქტული გეგმის არსი. კლასების გრაფიკის შედგენა.

    პრეზენტაცია, დამატებულია 11.02.2014

    თემის "მასალების მეცნიერების" ზოგადი ინფორმაცია თემაზე საგანმანათლებლო მასალის მოკლე აბსტრაქტული შესწავლა. ლოგიკური, დიდაქტიკური, ფსიქოლოგიური და მეთოდური ანალიზის საგანმანათლებლო მასალა. სტრუქტურული სქემის შედგენა, ასევე კლასების გეგმა.

    კურსის მუშაობა, დამატებულია 02/16/2015

    ამ ინსტრუმენტარითა და მასალებისთვის საჭირო სასწავლო სახელმძღვანელოების სწავლების მეთოდები. საგანმანათლებლო დაწესებულების ანალიზი პერსპექტიული-თემატური გეგმის თემისა და განვითარების შესახებ. შრომის გაკვეთილების აბსტრაქტული გეგმა და სცენარი მანქანაზე ნაქარგები.

    კურსდამთავრებული, დასძინა 20.08.2009

    სწავლის ძირითადი პრინციპები, მათი სისტემა, მახასიათებლები და განხორციელების მეთოდები. დიდაქტიკის პრინციპების სისტემის ანალიზი, მისი მნიშვნელობა "მონეტარული და საკრედიტო სისტემის" კვლევის დროს. კალენდრისა და თემატური გეგმის შემუშავების სპეციფიკა და გაკვეთილის აბსტრაქტული გეგმა.

    კურსდამთავრებული, დამატებულია 08.12.2009

    გაცნობა რეკომენდაციებს მრავალ დონის ამოცანების მომზადების შესახებ უცხო ენის შესწავლის ხარისხის კონტროლის მიზნით. ალგორითმის განხილვა მოდელის გაკვეთილის თემატური განლაგების წერისთვის. სტუდენტების დამოუკიდებელი და პრაქტიკული მუშაობის ორგანიზება.

    სამეურვეო, დამატებულია 04/15/2010

    სტუდენტების ცოდნის კონტროლის ორგანიზების პრობლემა და მათი ცოდნის სწორი შეფასება. სახის კონტროლი. თემატური კონტროლის როლი და მნიშვნელობა, რომლებიც უზრუნველყოფენ სასწავლო პროცესის ეფექტურობას, სწავლებისა და მეთოდების ეფექტურობას სტუდენტების ცოდნის თემატური კონტროლის ჩატარებისათვის.

    თეზისი, დამატებულია 01.05.2008

    გაკვეთილის გეგმა არის ძირითადი დოკუმენტი კონკრეტული გაკვეთილის თემაზე, მისი სტრუქტურა. გაკვეთილის გეგმის შედგენის რეკომენდაციები და მისი საქციელი. ნიმუში გეგმა-გაკვეთილი ტრენინგი, როდესაც სწავლისას "ჭრის" შესასწავლად.

    მეთოდი, დამატებულია 24.10.2012

    თემაზე გაკვეთილის განვითარება "პროგრამირების ენებზე" სტანდარტული სწავლებისა და კალენდარი-თემატური სწავლების გეგმების შესაბამისად "პროგრამირების ენები". გაკვეთილის ჩატარების ალგორითმი: წარსულის მასალის შემოწმება, ახალი თემის წარდგენა.

    კურსის მუშაობა, დამატებულია 09/25/2010

    მატერიალური და ტექნიკური ბაზა და ტრენინგისა და წარმოების ქარხნის მართვის სქემა. კალენდარი-თემატური ტექნოლოგიების მასწავლებლის გეგმის შესწავლა. ტექნოლოგიური ბარათის გაკვეთილი "საბურღი ხვრელები მყარი ლითონისთვის". კლასგარეშე საქმიანობის გეგმის აბსტრაქტული.