Технология металлов и материаловедение






Внимание! эта страница распознана автоматически, поэтому мы не гарантируем, что она не содержит ошибок. Для того, чтобы увидеть оригинал, Вам необходимо скачать книгу Технология металлов и материаловедение

Если Вы являетесь автором данной книги и её распространение ущемляет Ваши авторские права или если Вы хотите внести изменения в данный документ или опубликовать новую книгу свяжитесь с нами по по .



Страницы: 1 2 3... 151 152 153 154 155 156 157... 398 399 400
 

I I I ir жесткие требования к массе конструкций, высокой удельной прочности и устойчивости) предъявляют и к конструкционным металлам, что заставляет в ряде случаев использовать цветные металлы и сплавы. 1. Медь и ее сплавы Медь — пластичный металл. Плотность меди у = 8,9 г/см^, = = 1083 °С, сгв ^ 200^250 МПа, НВ 85—115, б " 50 %, і|з " " 75 %, теплопроводность меди X" 1428 кДж/(м-град-ч). Медь является важнейшим проводниковым материалом по электропроводности, лишь незначительно уступая серебру. Поэтому примерно половину всей меди потребляет электрорадиотехническая промышленность для изготовления разнообразных проводников: монтажных и обмоточных проводов, токопроводящих деталей приборов и аппаратов и т. д. Широкое применение медь находит также в электровакуумной технике. Электропроводность меди существенно понижается при наличии даже очень небольшого количества примесей. Поэтому в качестве проводникового материала используют электролитическую медь марок Ml (99,9 %), МО (99,95 %) и особо чистую медь МОО (99,99 %). В зависимости от механических свойств различают медь твердую, нагартованную (медь МТ) и медь мягкую, отожженную (медь ММ) ^. Прочность и технологические свойства меди сильно понижаются при наличии висмута, свинца, серы и кислорода, которые являются вредными примесями. Действие висмута и свинца аналогично действию серы в стали: они образуют с медью легкоплавкие эвтектики, располагаюіциеся по границам зерен, что приводит к разрушению меди при ее обработке давлением в горячем состоянии. Поэтому допускается содержание висмута 0,002 %, а свинца :0,005 %. Сера и кислород уменьшают пластичность меди. Вследствие недостаточной прочности технически чистую медь применяют редко в качестве конструкционного материала. Широкое распространение в промышленности имеют сплавы меди с другими элементами — латуни и бронзы. Медь и многие ее сплавы стойки против атмосферной коррозии. Л сапун и Латунями называют медные сплавы, в которых основным легирующим элементом является цинк, в системе медь—цинк (рис. 178) обра * в целях экоиомип меди, а главное, увеличения прочности, в настоящее время для контактной сети электрофицированных железных дорог используется сталемедная биметаллическая проволока. Экономится медь марок МО и Ml, увеличивается общая прочность провода. 308 зуются шесть твердых растворов: а, р, у, б, є, і]. Практическое значение имеют сплавы, содержащие примерно до 42—43 % Zn. При содержании цинка до 39 % латуни однофазны (а-латуни), до 46 % — двухфазны (а + р'). Однофазные латуни характеризуются высокой пластичностью; р'-фаза очень хрупкая и твердая, поэтому двухфазные латуни нмеют более высокую прочность и меньшую пластичность, чем однофазные. О 10 20 30 ио 50 60 70 80 90 700 Си2п,%Zn Рис. 178. Диаграмма состонния медь — цинк Влияние химического состава на механические свойства отожженных латуней показано на рис. 179. При содержании цинка до 30 % возрастают одновременно и прочность, и пластичность. Затем пластичность уменьшается, вначале вследствие услоічііЄния а-твердого раствора, а затем происходит резкое ее понижение в связи с появлением в структуре хрупкой Р'-фазы. Прочность увеличивается до содержания цинка около 45 %, а затем ,5^мень-шается так же резко, как и пластичность. Большинство латуней хорошо обрабатывается давлением. Особенно пластичны однофазные латуни. Они деформируются при низких и при высоких температурах. Однако в интервале 300—700 °С существует зона хрупкости, поэтому при таких температурах латуни не деформируют. Двухфазные латуни пластичны при нагреве выше температуры Р' ^ р-превращения, особенно выше 700 °С, когда их структура стаиовиїся однофазний (р-фаза). 309
rss
Карта
 






Страницы: 1 2 3... 151 152 153 154 155 156 157... 398 399 400

Внимание! эта страница распознана автоматически, поэтому мы не гарантируем, что она не содержит ошибок. Для того, чтобы увидеть оригинал, Вам необходимо скачать книгу


Диффузионная сварка разнородных материалов: учеб. пособие для студ. высш. учеб. заведений
Сварка в среде защитных газов плавящимся и неплавящимся электродом (Рекомендации для «чайников»)
Технология металлов и конструкционные материалы: Учебник для машиностроительных техникумов
Технология металлов и материаловедение
Клеи и герметики
Конструкционные материалы металлы, сплавы, полимеры, керамика, композиты Карманный справочник
Электрошлаковый переплав

rss
Карта