Главная страница
Навигация по странице:

  • Сплавы на основе меди

  • Латуни.

  • Оловянные бронзы.

  • материаловедение. Оглавление 1 Материаловедение как наука, характеристика металлов 3


    Скачать 0.53 Mb.
    НазваниеОглавление 1 Материаловедение как наука, характеристика металлов 3
    Анкорматериаловедение.doc
    Дата06.02.2018
    Размер0.53 Mb.
    Формат файлаdoc
    Имя файламатериаловедение.doc
    ТипДокументы
    #15282
    страница13 из 15
    1   ...   7   8   9   10   11   12   13   14   15

    66. Порошковые стали и сплавы:


    К порошковым твердым сплавам относятся сплавы, состоящие из высокотвердых и тугоплавких карбидов вольфрама, титана, тантала, соединенных металлической связкой. Изготавливают их порошковой технологией. Порошки карбидов смешивают с порошком кобальта, выполняющего роль связки, прессуют и спекают при 1500 °С. При спекании кобальт растворяет часть карбидов и плавится.

    В результате получается плотный материал, у которого структура состоит на 95 % из карбидных частиц

    Твердые сплавы готовят в виде пластин и оснащают ими резцы, сверла, фрезы и т.д. Твердость их 92 HRA (76 HRC). Теплостойкость до 1000 °С.

    Выпускают сплавы трех групп:

    1. Сплавы на основе карбидов вольфрама типа ВК6, ВК8, ВК25. В маркировке К – содержание кобальта, %; остальное до 100 % – карбиды вольфрама. 2. Вторую группу – титанвольфрамовую – образуют сплавы системы TiC–WC–Co. Их маркируют: буквой Т, показывающей содержание карбида титана, %; буквой К, показывающей содержание кобальта, %; остальное – до 100 % – карбидвольфрама. Например Т30К4 содержит: 30 % карбида титана, 4 % – кобальта и 66 % – карбидов вольфрама.

    3. Третью группу представляют титанвольфрамтанталовые сплавы системы TiC–TaC–WC–Co: ТТ7К12 (ТТ – суммарное количество карбидов тантала и титана).

    67. Медь, сплавы на ее основе:


    Медь — элемент одиннадцатой группы четвёртого периода периодической системы химических элементов Д. И. Менделеева, с атомным номером 29. Обозначается символом Cu (лат. Cuprum). Простое вещество медь (CAS-номер: 7440-50-8) — это пластичный переходный металл золотисто-розового цвета (розового цвета при отсутствии оксидной плёнки). C давних пор широко применяется человеком. Медь — элемент одиннадцатой группы четвёртого периода периодической системы химических элементов Д. И. Менделеева, с атомным номером 29. Обозначается символом Cu (лат. Cuprum). Простое вещество медь (CAS-номер: 7440-50-8) — это пластичный переходный металл золотисто-розового цвета (розового цвета при отсутствии оксидной плёнки). C давних пор широко применяется человеком. Медь — элемент одиннадцатой группы четвёртого периода периодической системы химических элементов Д. И. Менделеева, с атомным номером 29. Обозначается символом Cu (лат. Cuprum). Простое вещество медь (CAS-номер: 7440-50-8) — это пластичный переходный металл золотисто-розового цвета (розового цвета при отсутствии оксидной плёнки). C давних пор широко применяется человеком.

    Медь образует кубическую гранецентрированную решётку, пространственная группа F m3m, a = 0,36150 нм, Z = 4.

    Медь обладает высокой тепло-[5] и электропроводностью (занимает второе место по электропроводности среди металлов после серебра). Удельная электропроводность при 20 °C: 55,5-58 МСм[6]. Медь имеет относительно большой температурный коэффициент сопротивления: 0,4 %/°С и в широком диапазоне температур слабо зависит от температуры. Медь является диамагнетиком.

    Существует ряд сплавов меди: латуни — с цинком, бронзы — с оловом и другими элементами, мельхиор — с никелем, баббиты — со свинцом и другие.

    Применение:

    В электротехнике

    Из-за низкого удельного сопротивления (уступает лишь серебру, удельное сопротивление при 20 °C: 0,01724-0,0180 мкОм·м[6]), медь широко применяется в электротехнике для изготовления силовых кабелей, проводов или других проводников, например, при печатном монтаже. Медные провода, в свою очередь, также используются в обмотках энергосберегающих электроприводов (быт: электродвигателях) и силовых трансформаторов. Для этих целей металл должен быть очень чистый: примеси резко снижают электрическую проводимость. Например, присутствие в меди 0,02 % алюминия снижает её электрическую проводимость почти на 10 %[7].

    Теплообмен

    Система охлаждения из меди на тепловых трубках в ноутбуке

    Другое полезное качество меди — высокая теплопроводность. Это позволяет применять её в различных теплоотводных устройствах, теплообменниках, к числу которых относятся и широко известные радиаторы охлаждения, кондиционирования и отопления, компьютерных кулерах, тепловых трубках.

    Для производства труб

    В связи с высокой механической прочностью и пригодностью для механической обработки, медные бесшовные трубы круглого сечения получили широкое применение для транспортировки жидкостей и газов: во внутренних системах водоснабжения, отопления, газоснабжения, системах кондиционирования и холодильных агрегатах. отопления.

    Сплавы на основе меди

    Различают две основные группы медных сплавов: 1) латуни - сплавы меди с цинком; 2) бронзы - сплавы меди с другими элементами. Медные сплавы обладают высокими механическими и техническими свойствами, хорошо сопротивляются коррозии и износу.

    Латуни. Латунями называют двойные или многокомпонентные сплавы на основе меди, в которых основным легирующим элементом является цинк.

    Когда требуется высокая пластичность, повышенная теплоотводность применяют латуни с высоким содержанием меди (Л06 и Л90). Латуни Л62, Л60,Л59 с большим содержанием цинка обладают более высокой прочностью, лучше обрабатываются резанием, дешевле, но хуже сопротивляются коррозии.

    Латунь ЛЦ40С - sв=215МПа, d=12%, 70НВ.

    Оловянные бронзы. Обладают хорошими литейными свойствами и применяются для литья деталей сложной формы. Недостатком отливок из оловянных бронз является большая микропористость. Их часто применяют для изготовления антифрикционных деталей.

    Бронза БрО3Ц12С5 - sв=200МПа, d=5%.

    1   ...   7   8   9   10   11   12   13   14   15


    написать администратору сайта