Основы проектирования электронных средств
Коррозионно-стойкие сплавы третьей группы обладают по вышенной стойкостью в морской воде, щелочных и азотнокислых средах. Однако невысокий интервал рабочих температур коррози онных свойств (от -60 до +60°С) офаничиваег их применение для ЭС. Основные характеристики марок алюминиевых сплавов при ведены в табл. 5.17. Таблица 5.17 Характеристики алюминиевых сплавов Сплав Плотность р, г/см^ Модуль упругости £ .МПа Предел прочности Св, МПа Е>. а,, АМц 2,73 70 170 25.6 62,27 ЛМг2 2,68 71 190 26,49 70.89 Д16 2,8 72 360 25,71 128,5 Д16Т 2,8 72 460 25,71 164.28 Д19 2.76 70 480 25.36 173,9 АД31 2,71 71 250 26,2 92.25 АДЗЗ 2,1 \ 71 140 26,2 51.66 АВ 2,70 71 350 26.3 129,6 АК6 2,75 72 378 26, IS 137.4 АК8 2,80 74 480 26,40 171.4 1420 2,47 75 450 30.36 182,2 .\.12 2,65 70 190 26.4 71,70 2,65 70 290 26,40 199,4 АЛ9 2,66 70 230 26,30 86,4 ВАЛ8 2,73 72 410 26,30 150,18 АЛ 32 2,65 71 280 26,79 105,60 АЛ27 2,55 70 360 27,45 141,1 АЛ 24 2,74 69 310 25,18 113,1 Медь и сплавы меди. При конструировании радиоаппара туры в качестве электро- или теплопроводящего материала ис пользуются чистая медь, латуни и бронзы. Чистая медь (марок МО, Ml) применяется для изготовления радиаторов охлаждения и элек тродов. Это обусловлено высокой электро- и теплопроводностью мели. Эти показатели примерно в два раза выше, чем у алюминия. 345
Made with FlippingBook
RkJQdWJsaXNoZXIy MTY0OTYy