давлением, первое число указывает
на содержание меди).
В несложных по составу латунях
указывают только содержание в сплаве
меди:
Л96 - латунь содержащая 96% Cu и
~4% Zn (томпак); Лб3 - латунь содержащая 63% Cu и -37% Zn.
Бронзы отличаются высокой
коррозионной устойчивостью и антифрикционными свойствами. Из них
изготавливают вкладыши подшипников скольжения, венцы червячных зубчатых
колес и другие детали.
Высокие литейные свойства
некоторых бронз позволяют использовать их для изготовления художественных
изделий, памятников, колоколов.
Латуни, применяются в основном
для изготовления деталей штамповкой вытяжкой, раскаткой, вальцовкой, т. е.
процессами требующими высокой пластичности материала заготовки. Из латуни
изготавливаются гильзы различных боеприпасов.
Высокая стоимость меди и сплавов
на ее основе привела в 20 веке к поиску материалов для их замены. В
настоящее время их успешно заменяют пластиками, композиционными
материалами.
2.2.2 Алюминий и сплавы на его основе
Алюминий - металл
серебристо-белого цвета. Температура плавления 650°С. Алюминий имеет
кристаллическую ГЦК решетку. Наиболее важной особенностью
3 3 3
алюминия является низкая
плотность - 2.7г/см против 7.8г/см для железа и 8.94г/см для меди.
Алюминий обладает электрической проводимостью, составляющей 65%
электрической проводимости меди. В зависимости от чистоты различают
алюминий особой чистоты: А999 (99.999% Al); высокой чистоты: А995 (99.995%
Al), А99, А97, А95 и технической чистоты: А85, А8, А7, А6, А5, А0 (99.0%
Al) (ГОСТ 11069-74).
Технический алюминий
изготавливают в виде листов, профилей, прутков, проволоки и других
полуфабрикатов и маркируют АДО и АД1.
Алюминиевая проволока
используется в электротехнической промышленности в линиях электропередачи,
а прокат алюминия в пищевой промышленности, в качестве кровельного
материала и т.д. Чистый алюминий отличается высокой коррозионной
устойчивостью, но имеет низкую прочность, что не позволяет использовать
его в качестве конструкционного материала.
Классификация алюминиевых сплавов
Наибольшее распространение
получили сплавы Al-Cu, Al-Si, Al-Mg, Al-Cu-Mg и другие.
Все сплавы алюминия можно
разделить на деформируемые, предназначенные для получения
полуфабрикатов (листов, плит, прутков и т. д.), а также поковок и
штампованых заготовок и литейные, предназначенные для фасонного
литья.
Сплавы алюминия, обладая хорошей
технологичностью во всех стадиях передела, малой плотностью, высокой
коррозийной стойкостью, при достаточной прочности, пластичности и вязкости
нашли широкое применение в авиации, судостроении, строительстве и других
отраслях промышленности.