
- •Хром, цинк, олово, титан, вольфрам і благородні метали
- •0Лово - сріблясто-білий метал з щільністю 7300 кг/м3 і температурою плавлення 232°с. При температурі нижче — 20°с (3-олово перетворюється в ос-олово; це явище називають "олов'яною чумою".
- •Основи технології виробництва металогосподарських товарів як чинник їх споживних властивостей та якості
- •Виготовлення виробів методами пластичної деформації.
- •Чинники, що зберігають споживні властивості металогосподарських товарів
- •5.3.1. Корозія металів та способи захисту металогосподарських виробів
- •Методи захисту металевих виробів від корозії
- •5.3.2. Упаковка, зберігання та транспортування металогосподарських товарів
МЕТАЛОГОСПОДАРСЬКІ ТОВАРИ.ХАРАКТЕРИСТИКА ВИХІДНОЇ СИРОВИНИ ЯК ЧИННИКА СПОЖИВНИХ ВЛАСТИВОСТЕЙ ТА ЯКОСТІ МЕТАЛОГОСПОДАРСЬКИХ ТОВАРІВ.
Група металогосподарських товарів включає вироби, що застосовуються в домашньому господарстві для різних цілей і які виготовляються із чорних і кольорових металів та їх сплавів. Україна має достатньо розвинуту металургійну та машинобудівну базу, завдяки чому виробляє велику кількість металогосподарських товарів. В Україні виробляється більше сталі та чавуну, ніж у таких країнах Європи, як Велика Британія, Франція, Італія. Основними районами, де зосереджене виробництво металогосподарських товарів, є Дніпропетровська, Донецька, Запорізька області. Основними підприємствами з виробництва металогосподарських товарів є Новомосковський трубний завод (м. Новомосковськ), Запорізький сталепрокатний завод (м. Запоріжжя), Керченський металургійний комбінат (м. Керч). Заводи по виробництву металогосподарських виробів є в Києві, Вільнянську, Харкові, Донецьку та ін. Особливістю формування ринку металогосподарських товарів України є наявність й імпортних товарів. Це, наприклад, металевий посуд таких відомих торгових марок, як ТеfаІ, Веgroff, ІmperіаІ (Тuttі), Zерtеr, Roslе. Це високоякісна продукція, яка становить конкуренцію вітчизняній.
Основними матеріалами, що використовуються у виробництві металогосподарських товарів, є чорні і кольорові метали та їх сплави. Ці матеріали дозволяють отримати шляхом цілеспрямованої модифікації їхнього хімічного складу і внутрішньої будови (структури) практично необмежену різноманітність властивостей виробів, необхідних для застосування в усіх галузях народного господарства.
В нинішній час із відомих 108 хімічних елементів 84 є металами. Останні дуже розповсюджені в природі і зустрічаються у вигляді різноманітних сполучень повсюди: в надрах землі, водах рік, озер, морів, океанів, у складі тіл тварин, рослин і навіть в атмосфері.
За своїми властивостям метали різко відрізняються від неметалів. Такі характерні властивості металів як здатність до пластичної деформації, висока тепло- і електропровідність, позитивний температурний коефіцієнт електроопору і термоелектронна емісія (здатність випускати електрони при нагріванні) зумовлені особливостями їхньої внутрішньої будови. Атоми металів на зовнішніх орбітах мають невелике число електронів, які слабко зв'язані з ядром і знаходяться у відносно вільному стані. Наявність цих легкорухливих колективізованих електронів провідності і визначає хімічні та фізичні властивості металевих матеріалів.
Число вільних електронів у різних металах неоднакове і залежить від умов, в яких даний метал знаходиться (температура, тиск та ін.). Цим пояснюється різниця у властивостях різних металів, а також у властивостях одного металу при зміні умов, в яких він знаходиться.
Метали класифікують за зовнішнім виглядом, призначенням, температурою плавлення густиною, поширенням в земній корі та іншими ознаками.
Найширше розповсюджена класифікація, за якою метали і їхні сплави ділять на дві великі групи: чорні метали (залізо) і сплави та кольорові метали і їхні сплави. Крім того, метали зі схожими властивостями розділяють на групи згідно з Періодичною системою елементів Д. І. Менделєєва.
Чорні метали мають темно-сірий колір, велику густину, високу температуру плавлення, відносно високу твердість і в багатьох випадках володіють поліморфізмом. До них належать залізо, кобальт, нікель і марганець. Виділення цих металів і їхніх сплавів в самостійну Трупу зумовлене тим, що вони широко використовуються в багатьох галузях народного господарства і при виготовленні виробів побутового призначення. На основі заліза виготовляється не менше 93% всіх конструкційних та інструментальних матеріалів.
Кольорові метали найчастіше мають характерний колір (черво-_ний, жовтий, білий) і за схожими властивостями поділяються "на легкі, густина яких не перевищує 5000 кг/м3 (магній, алюміній, титан, берилій), і важкі — з густиною понад 5000 кг/м3 (мідь, олово, свинець, цинк, вольфрам, срібло, золото, платина). В залежності від температури плавлення метали класифікуються на тугоплавкі і легкоплавкі. До тугоплавких належать метали, температура плавлення яких перевищує температуру плавлення заліза (1539°С): вольфрам (3416°С), тантал (2950°С), молібден (2622°С), титан (1725°С) та ін. До легкоплавких металів належать олово (232°С), свинець (327°С), цинк (419°С), магній (650°С), алюміній (659°С) та ін.
За хімічною активністю метали поділяють на благородні і неблагородні. До благородних металів характерна висока хімічна стійкість; до них належать срібло, золото і платина, що найчастіше зустрічаються в самородному вигляді. Неблагородні метали легко вступають у взаємодію з навколишнім середовищем; до них належать залізо, алюміній, мідь і цинк, які в природі знаходяться у вигляді руд, тобто природних хімічних сполук.
Всі метали і металеві сплави в твердому стані є кристалічними тілами, в яких атоми (іони) розміщені в просторі в суворому порядку, що періодично повторюється, утворюючи кристалічну гратку з мінімальною енергією взаємодії атомів. Кристалічна гратка являє собою уявну просторову сітку, у вузлах якої знаходяться атоми (іони), що утворюють метал (тверде кристалічне тіло). Найменший 9б'єм кристалу, що дає уяву про атомну структуру металу в усьому обсязі, називають елементарним кристалічним осередком.
Для більшості металів характерні три типи високосиметричних граток з щільною упаковкою атомів: кубічна об'ємно центрована, кубічна гранецентрована і гексагональна.
В кубічній об'ємно центрованій гратці (о.ц.г.) елементарний осередок утворюють дев'ять атомів, розташованих у вузлах ґратки і в центрі куба. Такий тип ґратки мають -залізо, хром, вольфрам, молібден, ванадій, натрій, літій, калій, ніобій, тантал та ін.
В кубічній гранецентрованій гратці (г.ц.г.) елементарний осередок утворюють чотирнадцять атомів, розташованих у вузлах ґратки куба і в центрі кожної грані. Таку гратку мають у-залізо, алюміній, мідь, нікель, свинець, кальцій, срібло, золото, платина та ін.
В гексагональній гратці з щільною упаковкою атомів (г.щ.у.) в елементарному осередку є сімнадцять атомів, розташованих у верхівках шестигранної призми, в центрах верхньої і нижньої основи і всередині призми в площині, перпендикулярній граням. Таку гратку мають цинк, магній, титан до 882С (а-титан), телур, берилій та Ін.
Розміри кристалічної ґратки характеризуються величиною періодів, під якими розуміють відстань між найближчими паралельними атомними площинами, що утворюють елементарний осередок. Кубічну систему визначає один параметр: - довжина ребра куба. Гексагональна гратка характеризується двома параметрами а і с або відношенням а/с, яке для щільно упакованої гексагональної ґратки становить постійну величину 1,633. Період ґратки вимірюється є ангстремах (1 А = 10-8 см) або кілоіксах (1кХ=1,00202 10-8 см). Період ґратки металів знаходиться в межах 1-7 А.
Важливою характеристикою структури металів є координаційне число, під яким розуміють число атомів, що знаходяться на рівній і найменшій відстані від даного атома. Чим вище координаційне число, тим більша щільність упаковки атомів, тобто відношення об'єму, який займають атоми, до всього обсягу ґратки.
Внаслідок правильного розташування атомів у кристалічній гратці щільність атомів у різноманітних площинах і напрямках різна, тому і багато властивостей кристалів (механічні, хімічні, магнітні тощо) в різних напрямках неоднакові. Відмінність властивостей кристалітів в залежності від напрямку випробування отримала назву анізотропії. Технічні метали складаються з великої кількості одно-типно побудованих кристалітів, але статистично невпорядковано орієнтованих один по відношенню до іншого, тому властивості в усіх напрямках більш-менш однакові. Такі полікристалічні метали є ізотропними.
Алотропія металів. Багато металів у твердому стані при зміні температури мають різну атомну будову, тобто існують в різних кристалографічних формах. Це явище називають поліморфізмом або алотропією, а процес - поліморфним або алотропним перетворенням.
Перехід з однієї алотропної форми в іншу обумовлює зміну фізико-механічних властивостей металу. Окрім заліза і олова, поліморфні перетворення мають кобальт, марганець, телур, титан, цирконій, уран та інші метали.
Властивості металів залежать від складу, структури, наявності домішок і в значній мірі визначають їх оптимальне використання при виробництві товарів народного споживання.
Механічні властивості. Механічні властивості та їх показники враховуються при характеристиці та оцінці якості виробів із металів, які в процесі експлуатації або виробництва піддаються стисканню, розтягненню, згинанню та ін. Від механічних властивостей залежить призначення сплавів або металів, надійність виробів з них. Механічні властивості металів та сплавів характеризуються пружністю, пластичністю, твердістю, міцністю, в'язкістю, витривалістю,
Міцність. Міцністю металу називається його властивість чинити опір зовнішнім силам, не руйнуючись. Міцнісні характеристики є дуже важливими, оскільки чим вище міцність металу, тим менші розміри і маса деталей при тому ж навантажені і тим менші витрати металу на виріб. Тому перша вимога, яка висувається до металогосподарських товарів - це достатня міцність. Метали володіють більш високою міцністю у порівнянні з іншими матеріалами, тому деталі машин, механізмів і споруд, які працюють у навантаженому режимі, зазвичай виготовляються із металів і сплавів.
Твердість. Твердість - це спроможність тіла протидіяти проникненню в нього Іншого, більш твердого тіла. Багато виробів із металів повинні мати високу твердість (наприклад, інструментальні сталі і сплави).
Пружність. Пружністю металу є його властивість відновлювати свою форму після припинення дії зовнішніх сил, що спричинили зміну форми тіла (деформацію). Наприклад, для виготовлення ресор і пружин застосовуються спеціальні сплави і сталі, які володіють високою пружністю.
Пластичність. Пластичністю називається властивість металу деформуватися без руйнування під дією зовнішніх сил і зберігати нову форму після припинення дії сил. Пластичність - властивість, зворотна пружності.
В’язкість. В'язкістю називається спроможність металу чинити опір швидко діючим зовнішнім силам. В'язкість - властивість, зворотна крихкості. В'язкі метали застосовуються в тих випадках, коли деталі при роботі піддаються навантаженню.
Фізичні властивості. До фізичних властивостей, які мають важлизе значення при застосуванні товарів із металів та при оцінці їх якості, належать: колір, плавкість, електропровідність, магнітні, термічні властивості та ін.
Показники маси (ваги) матеріалів і готових виробів дуже часто використовуються при характеристиці та оцінці їх якості, а для деяких товарів, наприклад спортивних, є суворо нормованим показником. Так, маса гранати повинна бути 300, 500 і 750 г, диску -500, 700, 1000, 1500 і 2000 г, спису - 500, 600 і 800 г. Показник часи металевих виробів враховується при їх розробці, конструкції, упаковці, транспортуванні і зберіганні.
Вага деталей із металів часто є найважливішою їх характеристикою, наприклад у авіа-, авто- і вагонобудуванні. Питома міцність (відношення межі міцності до питомої ваги) для деяких, наприклад алюмінієвих, сплавів вище, ніж для м'якої сталі.
Плавкість використовується для отримання відливок шляхом заливання розплавленого металу в форми. Деякі складні сплави мають настільки низьку температуру плавлення, що плавляться в гарячій воді. Такі сплави застосовуються для відливки типографських матриць, в приладах, які служать для захисту від пожеж, тощо.
Показники електричних властивостей металів мають велике значення при оцінці якості електротехнічних матеріалів і виробів з них. Основним показником електричних властивостей є електропровідність. Електропровідність характеризує реакцію металів і виробів з них на проходження через них електричного струму. Метали з високою електропровідністю використовуються в електромашинобудуванні, для влаштування ліній електропередач, а сплави з високим електроопором — для ламп накалювання, електронагрівальних приладів тощо.
До металів з високою електропровідністю належать срібло і мідь, а також золото, хром, алюміній, марганець, вольфрам. Порівняно погано проводить електричний струм залізо. Найменша електропровідність у вольфрам.
Деякі метали є магнетиками, тобто мають здатність намагнічуватися під впливом магнітного поля. Фізична величина, яка характеризує магнітні властивості речовини і показує в скільки разів індукція в магнітного поля в однорідному середовищі відрізняється за модулем від індукції в магнітного поля у вакуумі, називається магнітною проникливістю
В залежності від магнітної проникності всі метали поділяються на пара-, діа- і феромагнітні.
Парамагнетиками називаються метали, які створюють слабке магнітне поле і яке за направленням збігається із зовнішнім полем, магнітна проникність ц навіть більш сильних парамагнетиків мало відрізняється від одиниці.
Метали-діамагнетики мають магнітну проникність менше одиниці. До них належать вісмут, германій, золото, мідь.
Метали, у яких магнітна проникність набагато більша одиниці, називаються феромагнетиками. Найбільш відомими представниками цих речовин є залізо, нікель, кобальт та ін.
Магнітні властивості металів відіграють першорядну роль в електромашинобудуванні (динамо-машини, електродвигуни, трансформатори), для приладів зв'язку (телефонні і телеграфні апарати) і використовуються в багатьох інших видах машин і приладів.
До термічних властивостей, що характеризують поведінку металу при дії на нього теплової енергії, і які є важливими при експлуатації готових виробів, належать теплоємність, теплопровідність, термічне розширення, термостійкість та ін.
Теплоємність — це кількість теплоти, яка необхідна для підвищення температури металу на ГС в певному інтервалі температур від Т1 до Т,. Розрізняють питому теплоємність (відношення теплоємності до певної кількості речовин; г, кг), масову теплоємність (відношення питомої теплоємності до одиниці маси речовини), об'ємну теплоємність (відношення питомої теплоємності до одиниці об'єму). Питома теплоємність металів неоднакова.
Теплопровідність металів і сплавів характеризує їх властивість проводити тепло при різниці температур між окремими ділянками виробів. Вона дає можливість здійснювати рівномірний нагрів металів і сплавів для обробки тиском, термічною обробкою, забезпечує можливість спаювання металів, їх зварювання тощо.
Термічне розширення металів і сплавів характеризує їх властивість змінювати розміри в залежності від змін температур. Показником термічного розширювання матеріалів є відносний температурний коефіцієнт, який залежить від виду металу або хімічного складу сплаву, присутності домішок. Розрізняють лінійний та об'ємний температурний коефіцієнти.
Деякі сплави металів мають коефіцієнт лінійного розширення, близький до нуля; такі сплави застосовуються для виготовлення точних приладів, радіоламп та ін. Властивість розширення металів необхідно враховувати при виробництві будівельних матеріалів, металевих конструкцій. Потрібно також зважати на те, що дві деталі, виготовлені з металів, які мають різні коефіцієнти розширення і скріплені між собою, при нагріванні можуть дати вигин і навіть зруйнуватися.
Хімічні властивості. Серед хімічних властивостей є такі, які характеризують відношення металів і сплавів до дії різних речовин та середовищ. Найбільш суттєвими є: окислювальність, розчинність і корозійна стійкість.
Корозійна стійкість особливо важлива для виробів, які працюють у дуже окислювальному середовищі (наприклад, колосникові ґратки). Для досягнення високої корозійної стійкості виробляють спеціальні нержавіючі, кислостійкі та жароміцні сталі, а також застосовують захисні покриття.
Технологічні властивості. Технологічні властивості мають надто важливе значення при виконанні тих або інших технологічних операцій. Основними технологічними властивостями металів є прокалюваність, рідкотекучість, ковкість, зварюваність, обробка різанням.
Спеціальні властивості. Спеціальні властивості металів визначаються їх здатністю не руйнуватися і зберігати свою структуру, склад і форму в специфічних умовах, тобто при підвищених або знижених температурах тощо.
Чисті метали, які зазвичай використовують в електро- і радіотехніці, майже не застосовують у виробництві товарів народного споживання. Основними конструкційними матеріалами, які використовують для виготовлення товарів народного споживання, є металеві сплави. Сама назва "сплав" означає, що це речовина, яку отримують сплавленням двох або більше хімічних елементів, що називаються компонентами, основним з яких є метал.
Металеві сплави мають кристалічну будову і володіють всіма властивостями, притаманними металам (металевий блиск, електро-і теплопровідність тощо). В залежності від числа компонентів сплави поділяють на подвійні (бінарні), потрійні і т. д. 3а_характером фізико-хімічної взаємодії компонентів розрізняють чотири основних типи сплавів: механічні суміші (І тип), тверді розчини необмеженої розчинності (II тип), тверді розчини обмеженої розчинності (III тип) і хімічні сполуки (IV тип).
Механічна суміш двох компонентів А і В утворюється у випадку, коли вони неспроможні до взаємного розчинення в твердому стані і не вступають в хімічну реакцію з утворенням сполуки. Кожний із металів, що утворюють такі сплави, зберігає свою кристалічну гратку.
Механічні суміші утворюються за умов, коли існують значні відмінності у властивостях металів, що входять до сплаву. Звичайно, що властивості такого сплаву будуть залежати від кількісного співвідношення властивостей компонентів, що входять до нього. Такими сплавами є, наприклад, сплав свинцю з сурмою, цинку з оловом, алюмінію з міддю та ін.
Твердий розчин утворюється в тому випадку, якщо компоненти сплаву володіють взаємною розчинністю як в рідкому, так і в твердому стані. Твердий розчин — це однорідна (однофазна) кристалічна речовина, що має один тип кристалічної ґратки. Елемент, що зберіг свою кристалічну гратку, називають розчинником, а елемент, атоми якого увійшли в цю гратку, — розчинним. Розрізняють тверді розчини заміщення і тверді розчини впровадження (укорінення).
В твердих розчинах заміщення атоми розчиненого компонента заміщають частину атомів розчинника в його кристалічній гратці. При цьому параметри кристалічної ґратки розчинника змінюються в залежності від різниці атомних діаметрів розчиненого елементу і розчинника. Якщо атомний діаметр розчиненого елементу більше атомного діаметра розчинника, то елементарний осередок кристалічної ґратки розчинника збільшується; в протилежному випадку вона зменшується. Тверді розчини заміщення з необмеженою розчинністю утворюються, якщо компоненти мають однотипні кристалічні ґратки.
Хімічні сполуки утворюються між елементами, розташованими далеко один від одного в Періодичній системі елементів, тобто істотно відрізняються за будовою і властивостями.
Хімічна сполука — це однорідне кристалічне тіло, склад якого постійний і визначається формулою АпВт. Температура плавлення (дисоціації) хімічної сполуки постійна.
Атоми кожного елементу в гратці хімічної сполуки розміщуються упорядковано, тобто атоми кожного компонента розміщені закономірно і в певних вузлах ґратки. Кристалічна гратка хімічної сполуки і всі її властивості, як правило, різко відрізняються від гратки і властивостей елементів, що входять в нього. Наприклад, цементит має складну кристалічну гратку, несхожу на гратку заліза вуглецю, і володіє абсолютно іншими властивостями. Твердість цементиту в 10 разів вища твердості заліза і набагато вища твердості вуглецю.
Властивості сплавів залежать від їх температури, концентрації компонентів, фаз, структурних складових і графічно відображаються у вигляді діаграм стану.
Для сплавів з компонентами, що утворюють механічну - суміш (І тип) твердість сплаву та електроопір змінюються за лінійним законом адитивно.
Для сплавів безперервних твердих розчинів (II тип) спостерігаються екстремальні зміни властивостей: навіть невеликі добавки іншого компонента в інший метал підвищують твердість сплаву і електричний опір
В сплавах з обмеженою розчинністю (III тип) при концентрі раціях, які відповідають однофазному твердому розчину, і властивості змінюються по криволінійній залежності, а в двофазній області — по прямій
Утворення хімічної сполуки в сплаві відзначається характерним переломом на кривій властивостей: твердість і електроопір різко підвищуються.
У виробництві металогосподарських товарів найбільш поширеними металевими матеріалами є сплави заліза: сталі і чавуни.
Сплави заліза з вуглецем, які містять до 2,14% вуглецю, називають сталями, а сплави, що містять вуглецю 2,14—6,67%, -чавунами. Сплави заліза з більшим вмістом вуглецю не використовують у Зв'язку з великою крихкістю. У сталях і чавунах вуглець є другим (після заліза) основним елементом і в цих сплавах може знаходитися в" двох видах: у вільному стані — у вигляді графіту або у вигляді хімічної сполуки — називається карбідом заліза (Ре3С) або цементитом. Вміст вуглецю в цементиті становить 6,67%. Окрім вуглецю, в чавуні присутні постійні домішки: кремній, марганець, сірка, фосфор тощо, які в різній мірі впливають на його властивості.
Чавуни за призначенням поділяють на переробні, спеціальні (феросплави) і ливарні. Переробні і спеціальні чавуни використовують для плавлення сталі, ливарні — для відливання різноманітних деталей і виробів. Властивості ливарних чавунів визначаються вуглецем, що може знаходитися як у формі графіту, так і у вигляді зв'язаного вуглецю Ре3С (цементиту).
За структурою чавуни поділяють на білі, сірі, модифіковані та ковкі.
Білим називають чавун, в якому весь вуглець знаходиться у зв'язаному стані у формі цементиту. На зламі він має білий колір і характерний металевий блиск. Білий чавун використовують для виплавляння сталей.
Сірим називають чавун, в якому весь вуглець або більша його частина знаходиться у вигляді графіту. Такий чавун на зламі має сірий колір у зв'язку з великою кількістю графіту.
Сірі чавуни в залежності від механічних властивостей випускають 11 марок: СЧОО, СЧ12-28. СЧ15-32, СЧ18-36 і т. д. до СЧ44—64. Літери "СЧ" означають "сірий чавун", перші дві цифри після літер — межу міцності при розтягуванні, другі — межу міцності при випробуванні на згин, кгс/мм2. Для чавуну марки СЧОО механічні властивості не визначаються.
Застосовують сірі чавуни для виготовлення методом лиття деталей і виробів, що зазнають невеликих навантажень в роботі. Використовують їх для виготовлення посуду, прасок, корпусів м'ясо рубок, корпусів замків і швацьких машин, деталей холодильників, верстатів, автомобілів і т. д.
Модифіковані чавуни відрізняються від сірих дрібними графітними включеннями кулькоподібної форми, що призводить до підвищення механічних властивостей чавунів. Для отримання модифікованих чавунів до їх складу вводять модифікатори (магній або церій), які подрібнюють частинки графіту.
Високоміцні (модифіковані) чавуни випускають дев'яти марок і позначають ВЧ38-17, ВЧ45-5, ВЧ50-1, 5 і т. д. до ВЧ120-4. Літери "ВЧ" означають "високоміцний чавун", перші цифри після літер — межа міцності при розтяганні кгс/мм2, другі — відносне подовження, %. Застосовують високоміцні чавуни для виготовлення деталей, що піддаються значним навантаженням, наприклад колінчастих валів, зубчастих коліс, станин верстатів, молотів, пресів, прокатних валків, корпусів насосів парових турбін, деталей автомобілів і т. д.
Ковкі чавуни — це чавуни, які виробляють з білого чавуну шляхом термічної обробки — топлення (довготривалого нагрівання при + 1000Х з піском або ферум оксидом). Ця операція призводить до розкладання карбіду заліза, в результаті чого зменшується крихкість і збільшується пластичність.
Ковкі чавуни виготовляють 9 марок і позначають КЧ37—12, КЧ35-10, КЧ38-8 і т. д. до КЧ63-2. Літери "КЧ" означають "ковкий чавун", а цифри — те саме, що і у високоміцних чавунів. Застосовують їх для виготовлення деталей, працюють при більших динамічних і статичних навантаженнях, наприклад всіляких гаків, трійників, вентилів, хрестовин для водопроводу, гайкових ключів, гайок та ін.
За хімічним складом сталі поділяють на вуглецеві та леговані.
Вуглецеві сталі. Вуглецевими сталями називають сплави заліза з вуглецем, що містять менше 2,14% вуглецю. Окрім вуглецю, в сталі зазвичай містяться домішки марганцю, кремнію, фосфору, сірки, кисню, азоту, водню та інших елементів, що потрапляють в сталь при її виплавці.
Властивості сталі залежать від способу виплавки та її хімічного складу. Для одержання сталі використовують переробний чавун і відходи металообробки. За хімічним складом сталь відрізняється від переробного чавуну меншим вмістом вуглецю, марганцю, кремнію і шкідливих домішок.
Марганець міститься у сталі в якості домішки в кількості 0.4-0,8%.
Кремній є корисною домішкою, його вміст у сталі може становити до 0,5%. Кремній значно підвищує міцність сталі.
Фосфор для більшості сталей є шкідливою домішкою, і вміст його не повинен перевищувати 0,05%. Фосфор збільшує міцність, знижує пластичність і в'язкість сталей, що викликає холодоламкість сталі. Однак в ряді випадків фосфор може бути корисним, наприклад вміст фосфору 0,06—0,15% покращує оброблюваність автоматних сталей ріжучим інструментом.
Сірка є шкідливою домішкою, яка призводить до тріщин при гарячій деформації сталі, тобто викликає її червоноламкість. Вміст сірки в сталі не повинен перевищувати 0,06%. В автоматних сталях вміст сірки допускається до 0,08-0,30%, оскільки вона полегшує обробку сталі різанням.
Кисень, азот і водень є шкідливими домішками. Вміст кисню, азоту і водню допускається не більше 102—104 %.
Вуглецеві сталі класифікують за призначенням та якістю.
За призначенням вуглецеві сталі поділяють на конструкційні та інструментальні. Конструкційні вуглецеві сталі поділяють на сталь якісну і сталь звичайної якості (ГОСТ 380-94 "Сталь углеродистая обьїкновенного качества. Марки"); інструментальні — на якісну і високоякісну.
Вуглецеві конструкційні сталі звичайної якості поділяють на три групи: А, Б і В.
Сталі групи А поставляють з гарантованими механічними властивостями і застосовують без додаткової гарячої обробки. Сталі цієї групи маркірують СтО, Стіпс, Стісп, Ст2кп, СтЗпс, Ст4кп, Ст4пс, Ст5пс, Стбпс та ін. Літери "Ст" означають сталь, цифра — умовний номер її марки (від 0 до 6). Із збільшенням номера міцність сталі збільшується, наприклад для Стіпс межа міцності така: о = 32 — 42 кгс/мм2, а для Стбпс — понад 60 кгс/мм2.
Сталі групи Б поставляють з гарантованим хімічним складом. В позначці цих сталей спереду додають літеру "Б" і їх маркірують наступним чином: БСтО, БСт2, БСтЗ, БСтікп, БСт2кп і т. д. до БСбкп, БСтбпс, БСтбсп. Чим більший номер сталі, тим більше в ній вміст вуглецю і тим вище її міцність.
Сталі групи В поставляють з гарантованими механічними властивостями і хімічним складом. В позначці сталі додається літера "В", наприклад, ВСтікп, ВСт2кп, ВСтЗкп, ВСтЗсп, ВСт4пс, ВСт4сп, ВСт5пс, ВСт5сп та ін.
Сталі групи А застосовують для виготовлення деталей і виробів механічною обробкою (без гарячої обробки). Якщо при виготовленні деталей або виробів необхідне нагрівання до певних температур (наприклад, при термообробці), то використовують сталі групи Б. Сталі групи В застосовують при виготовленні зварних виробів, при використанні гарячої пластичної деформації, а також при зміцненні термічною обробкою.
Вуглецеві конструкційні якісні сталі позначають цифрами: 08, 10, 15, 20, 25 і т. д. до 85. Цифри показують середній вміст вуглецю в сотих частках відсотка. Наприклад, сталь 50 містить 0,47—0,55% вуглецю. В сталях з підвищеним вмістом марганцю (до 1%) в маркіруванні додається літера "Ґ": 60Г, 65Г, 70Г. В сталях всіх марок вміст сірки допускається не більше 0,040%, а фосфору — не більше 0,035%. Крім того, якісна сталь менш забруднена неметалічними включеннями і має менший вміст розчинених газів, ніж сталь звичайної якості. Якісні вуглецеві сталі мають певний хімічний склад або певні механічні властивості. Ці сталі застосовують для виготовлення деталей підвищеної міцності або таких, що піддають ударним навантаженням (шестерні, вали, інструменти тощо), а також для виготовлення деталей, що зміцнюються термічною обробкою.
Вуглецеві інструментальні якісні сталі маркірують літерою "У" і цифрою, що показує вміст вуглецю в десятих частках відсотка: У7, У8, У9, ... У13. Вміст сірки і фосфору в цих сталях не повинен перевищувати 0,03%.
Вуглецеві інструментальні високоякісні сталі маркірують так само, як і якісні, але з додаванням літери "А", наприклад У8А, У9А і т.д. Такі сталі містять менше шкідливих домішок. Вміст сірки і фосфору не повинен перевищувати 0,02%.
Вуглецеві інструментальні сталі мають високу твердість, міцність і невисоку вартість. Висока їх твердість і міцність обумовлена підвищеним вмістом вуглецю (0,8—1,3%). Сталі У7, У7А, У8, У8А застосовують для зубил, тавр, ножів, ножиць, ножів і ґраток м'ясорубок, інструментів для обробки деревини; У9, У9А, У10, У10А, У11, УПА — для мітчиків, свердел, ножівкових полотен, розверсток, різців для обробки м'яких матеріалів; У12, У12А, У13 і У13А — для напильників, бритв, граверних інструментів.
Основним недоліком вуглецевих інструментальних сталей є низька теплостійкість. При нагріванні вище 200°С їхня твердість різко знижується, тому інструменти з таких сталей застосовують при невеликих швидкостях різання.
Леговані
сталі.
Легованими називають сталі, в які вводять
один
або декілька легуючих елементів для
одержання заданих властивостей.
Леговані сталі поділяються за хімічним складом, мірою легованості та призначенням.
До легуючих елементів належать кремній, хром, нікель, марганець, молібден, вольфрам, ванадій, титан, ніобій, тантал, алюміній, бор та ін. В залежності від хімічного складу, що визначається легуючими елементами, леговані сталі поділяють на хромисті, хромонікелеві, хромонікельмолібденові і т. д. Сталь вважають легованою хромом і нікелем, якщо їхній вміст становить 1% і більше. Кремній вважається легуючим елементом, якщо його вміст в сталі перевищує 0,4-0,5%, а марганець - при вмісті понад 0,8-1%. Сталі, що містять більш 0,1—0,5% молібдену, вольфраму, ванадію, титану й інших елементів, вважаються легованими цими елементами. Легуванням можна підвищити міцність і пластичність сталі, збільшити червоностійкість, підвищити опір спрацюванню і корозії, надати сталі особливі фізичні і хімічні властивості. Переваги легованої сталі виявляються після термічної обробки.
Нікель підвищує міцність сталі, збільшує її пластичність, ударну в'язкість і прогартовуваність, перешкоджає зростанню зерна при нагріванні і знижує короблення сталі при термічній обробці.
При введенні більше 12,5% хрому і 18-20% нікелю сталь стає немагнітною, набуває високої міцність, пластичності, корозійної стійкості і жароміцності.
Кремній підвищує твердість, пружність, корозійну стійкість і жаростійкість сталі, але знижує її пластичність. При вмісті кремнію до 1,5% в'язкість зберігається достатньою; такі сталі застосовують для виготовлення пружин і ресор. При вмісті кремнію біля 4% збільшується електроопір сталі.
Марганець підвищує міцність сталі і ріжучі властивості інструменту, що з неї виготовляється. Однак при вмісті марганцю понад 1,5% сплав стає крихким, тому в конструкційних сталях кількість марганцю не перевищує 2%. Вольфрам, молібден, ванадій, титан значно підвищують твердість сталі.
За ступенем легування сталі поділяють на низьколеговані, що містять не більше 2,5—3% легуючих елементів, середньолеговані — від 3 до 10% і високолеговані, що містять понад 10% легуючих елементів.
Для маркірування легованих сталей прийнята система літер і цифр. Умовна позначка, виражена таким способом, показує приблизний хімічний склад сталі.
Легуючі елементи позначають наступними літерами: марганець — Г; кремній — С; хром — X; нікель — Н; вольфрам — В; молібден — М; ванадій — Ф; титан — Т; алюміній — Ю; мідь — Д; ніобій - Б; кобальт - К; бор — Р; цирконій — Ц; фосфор — П.
Вміст легуючих елементів вказується після відповідної літери в цілих числах. При вмісті легуючого компонента в межах 1% і менше цифру не ставлять. Більшість легованих конструкційних сталей виплавляється якісними ( 0,035% 3 та 0,035% Р). У високоякісних сталях вміст сірки і фосфору не повинен перевищувати 0,025%. В кінці маркірування таких сталей проставляють літеру "А". Наприклад, сталь марки 18ХГТ містить 0,18% С, 1% Сг, 1% Мп і 0,1% Ті; сталь марки 35Х2МА містить 0,35% С, 2% Сг, 1% Мо і є високоякісною.
У інструментальних сталей вміст вуглецю позначають в десятих частках відсотка. Наприклад, сталь марки 9ХС містить 0,9% С, 1% Сг і 1,4% 5і. Якщо вуглецю міститься більше 1%, то цифри не ставлять. Наприклад, сталь марок ХВГ, ХГ та ін.
В ряді випадків сталі маркірують умовними літерами, що характеризують тип сталі, з додаванням цифри, яка вказує номер сплаву і водночас показує вміст основного легуючого компонента.
Шарикопідшипникові сталі позначають літерою "Ш", швидкоріжучі інструментальні — "Р", сталі для постійних магнітів — "Е", електротехнічні сталі (динамні і трансформаторні) — "З", автоматні сталі — "А". Леговані сталі, які не ввійшли в державні стандарти, позначають літерами "ЗИ" та "ЗП" і номером. Літера "З" означає, що сталь виплавлена на заводі "Електросталь", літера "И" — сталь дослідна, а літера "П" — спробна сталь, наприклад ЗИ257, ЗП398 і т. д.
За призначенням леговані сталі поділяють на три групи: конструкційні, інструментальні сталі, сталі і сплави з особливими властивостями.
Конструкційні леговані сталі володіють високою міцністю, пластичністю і в'язкістю. їх застосовують для виготовлення деталей машин, верстатів, механізмів, конструкцій, товарів народного споживання та ін.
З інструментальних легованих сталей виробляють вимірювальні, ріжучі інструменти тощо. Тому ці сталі повинні володіти високою твердістю (НРС62—65), зносостійкістю і зберігати надані розміри протягом тривалого часу. Цим вимогам відповідають хромисті, хромокремнієві і хромовольфрамомарганцеві сталі з підвищеним вмістом вуглецю (до 1,0—1,4%).
До сталей і сплавів з особливими властивостями належать нержавіючі сталі, сплави з високим електроопором, магнітні сталі і сплави, сплави з особливими фізичними властивостями та ін.
Нержавіючі сталі володіють корозійною стійкістю в атмосферних умовах, у водних розчинах солей, кислот, лугів та інших агресивних середовищах. Основним легуючим елементом, що забезпечує корозійну стійкість, є хром. Корозійна стійкість хромистих сталей пояснюється утворенням на поверхні захисної щільної плівки типу Сг203, що утворюється при вмісті хрому понад 12,5%. Сталі з підвищеним вмістом хрому (до 25—28%) застосовують при виготовленні обладнання в харчовій промисловості.
Підвищення корозійної стійкості і механічних властивостей хромистих сталей досягається введенням нікелю. Хромонікелеві сталі володіють кращими технологічними властивостями, ніж хромисті сталі; вони краще зварюються, штампуються і не втрачають пластичності при низьких температурах. Крім того, хромонікелеві сталі мають більш високу корозійну стійкість в прісній і морській воді, харчових кислотах, водних розчинах лугів і хлористих солей. Хромонікелеві сталі використовують для виготовлення кухонного посуду, баків пральних машин, деталей холодильників, галантерейних виробів та ін.
До сплавів з особливими і фізичними властивостями належать інвар, платиніт, елінвар.
Інвар - сплав заліза з 36% Мі - Н36 - зберігає постійним коефіцієнт лінійного розширення в інтервалі температур від -100 до 100°С. Інвар використовують для виготовлення деталей приладів, що не повинні змінювати розміри при коливанні температури.
Платиніт - Н48 - залізонікелевий сплав, що містить близько 48% Иі. Цей сплав має коефіцієнт лінійного розширення такий самий, як у платини і скла (а=9 10-6 0С-1). Платиніт застосовують в якості провідників для введення в скляні прилади (електроди для ламп накалювання, електровакуумних приладів, радіодеталей).
Елінвар - залізонікелевий сплав 42НхТЮ (41,5 - 43,5% Мі, 5,3-5,9% Сг, 2,4-3,0% Ті і 0,5-1,0% АІ) - має низький коефіцієнт лінійного розширення і зберігає пружні властивості в інтервалі температур від -50 до 100°С. Застосовують цей сплав для виготовлення годинникових пружин, камертонів і деталей точних приладів.
Сплави на основі кольорових металів. Кольорові метали в загальному світовому виробництві металевих матеріалів становлять усього близько 6%. Це пояснюється тим, що в земній корі більшість кольорових металів знаходиться в незначних кількостях: Си - 0,01; N1 - 0,008; 2п - 0,005; 5п - 0,0006; Ад - 1 105; Аи і Р* - 5 107. Добування кольорових металів з руд має певні труднощі, тому ці метали набагато дорожчі чорних металів. За вартістю вони можуть бути розміщені в наступному порядку (за ступенем зменшення вартості): 5п, Мі, Си, Мд, АІ, РЬ.
Кольорові метали володіють цінними властивостями, тому майже всі вони знаходять практичне застосування в різноманітних областях техніки і при виготовленні товарів народного споживання. Разом з тим кольорові метали прагнуть замінити чорними, менш дефіцитними і більш дешевими металами або синтетичними матеріалами, якщо така заміна не погіршує споживних властивостей товарів народного споживання.
При виготовленні металотоварів використовують сплави алюмінію, міді, нікелю, хрому, цинку, олова, титану, вольфраму та ін.
Алюміній та сплави на його основі. Алюміній - легкий метал сріблясто-білого кольору із густиною 2700 кг/мЗ і температурою плавлення 660°С. Алюміній особливої чистоти (99,996% А1) має межу міцності с?=5-6 кг/мм2, твердість НВ 17, відносне розтягнення 8=50%. Він добре обробляється тиском в гарячому і холодному станах, володіє високою електропровідністю. Але алюміній у чистому вигляді не використовується для виготовлення металогосподарських виробів.
Застосування алюмінію зумовлене його властивостями. Алюміній високої чистоти використовують у виробництві електричних конденсаторів, випрямлячів і напівпровідникових приладів. Чистий алюміній застосовують у виробництві дзеркал, відбивачів і для захисту сталі від корозії шляхом плакування, дифузійної металізації і покриття алюмінієвими фарбами. Алюміній застосовують при виготовленні обладнання і апаратів харчової промисловості, а також фольги для упакування харчових продуктів. Сплави алюмінію використовують у виробництві посуду для приготування і зберігання харчових продуктів. З алюмінію виготовляють листи, дріт, фольгу тощо. Введення легуючих елементів, (магній, марганець, мідь, кремній, цинк, титан) істотно змінює його властивості і дозволяє отримати алюмінієві сплави з високою міцністю, малою щільністю і гарними технологічними властивостями.
За технологічною ознакою алюмінієві сплави поділяють на такі, що деформуються, і ливарні (ГОСТ 1583-93 "Сплавьі алюминиевьіе литейньїе. Технические условия" та ГОСТ 4784-97 "Алюминий и сплавьі алюминиевьіе деформируемьіе. Марки").
Алюмінієві сплави, які деформуються, поділяють на такі, що не зміцнюються термічною обробкою, і такі, що зміцнюються нею.
До першої групи сплавів належать сплави на основі марганцю та магнію. Сплав алюмінію з марганцем містить алюміній і лише 1,0-1,6% Мп. Сплав алюмінію з магнієм містить, окрім магнію, 0,15-0,36% Мп, решта - алюміній. Ці сплави володіють високою пластичністю, стійкістю до корозії, гарною зварюваністю і значно зміцнюються при пластичній деформації.
Сплави алюмінію з марганцем застосовують для виготовлення баків пральних машин, посуду. Сплави алюмінію з магнієм використовують для зварних місткостей, трубопроводів і середньо-навантажених деталей і конструкцій.
Сплави алюмінію другої групи легують елементами, що мають обмежену при нагріванні розчинність, яка зменшується із зниженням температури. Характерними зміцнювальними сплавами є сплави алюмінію з міддю, які називають дюралюмінами. Дюралюміни маркіруіоть літерою "Д" і цифрою, що вказує номер сплаву: Д1, Д6, Д16, Д18, ДїЮГцих сплавах як основний легуючий компонент міститься мідь (3,8-4,8%), а також додаються магній (0,4-2,3%) і марганець (0,4-0,8%).
Істотним недоліком сплавів типу дюралюміну є їхня низька корозійна стійкість. Щоб захищати листи від корозії, їх піддають плакуванню. Плакування полягає в тому, що обидві поверхні листа з сплаву покривають тонким шаром алюмінію високої чистоти (не менше 99,5%), нагрівають і прокатують до необхідного розміру. В результаті спільної прокатки на поверхні листа утворюється тонкий шар (3-5% загальної товщини) корозійностійкого чистого алюмінію.
Сплави алюмінію, що деформуються і зміцнюються термічною обробкою, добре деформуються в гарячому і в холодному стані безпосередньо після загартування і є нарівні зі сталлю основним конструкційним матеріалом, з якого виготовляють листи, труби, профілі, прути, стрічки тощо. Ці напівфабрикати використовують в будівництві, при виготовленні металевих меблів тощо.
Ливарні алюмінієві сплави призначені для фасонного лиття і повинні володіти рідкотекучістю для гарного заповнення форми, малою усадкою, міцністю, добре оброблятися ріжучим інструментом і мати достатню корозійну стійкість. За хімічним складом ливарні алюмінієві сплави поділяють на п'ять груп.
До першої групи належать сплави, леговані кремнієм (АЛ2, АЛ4, АЛ4В, АЛ9, АЛ9В, АЛ34), до другої — кремнієм та міддю (АЛЗ, АЛЗВ, АЛ5, АЛ10, АЛ10В, АЛ14, АЛ14В, АЛ15, АЛ15В, АЛ32), до третьої - міддю (АЛ7, АЛ7В, АЛ19), до четвертої — магнієм (АЛ8, АЛ13, АЛ18, АЛ22, АЛ23, АЛ27, АЛ28, АЛ29), до п'ятої — кремнієм, цинком, магнієм та іншими елементами (АЛ1, АЛ11, АЛ16В, АЛ17В, АЛ18В, АЛ20, АЛ21, АЛ24, АЛЗО). В ливарні до алюмінієвих сплавів додають марганець, залізо, хром, титан, берилій, нікель, цирконій для надання тих або інших властивостей. Ливарні алюмінієві сплави в маркіруванні мають літери "АЛ" (алюмінієвий ливарний) і номер, що не вказує хімічний склад.
Найбільше розповсюдження зазначених груп отримали сплави алюміній — кремній, що називають силумінами, які містять 4—13% Зі. Силуміни володіють гарною рідкотекучістю, зварюваністю, не дають тріщин при вистиганні, але мають малу міцність і незначну пластичність. Так, силумін АЛ2 має межу міцності оа=14 кгс/мм2 і відносне подовження 8=3%. Підвищення міцності силумінів досягається введенням магнію, міді і цинку при одночасному зниженні вмісту кремнію. Це дозволяє зміцнити сплави термічною обробкою. Ливарні алюмінієві сплави застосовують для виготовлення деталей побутових машин, велосипедів, мотоциклів, автомобілів, ножових товарів, інструментів, приладдя для вікон і дверей. У виробництві товарів народного споживання використовують, окрім первинних, вторинні сплави алюмінію, які виготовляють з ливарних відходів, відходів штампувального виробництва і механічних цехів (стружки, обрізки).
Мідь та сплави на її основі. Мідь — пластичний метал червонувато-рожевого кольору з густиною 8940 кг/мм3 і температурою плавлення 1083°С. Чиста мідь у відпаленому стані має о в= 22-24 кгс/мм2, 8 = 50%,\|/ = 75%, твердість НВ 45. Мідь володіє найбільшими після срібла електро- і теплопровідністю у порівнянні з іншими металами, має гарну корозійну стійкість у звичайних атмосферних умовах, в прісній і морській воді та інших агресивних середовищах, але не володіє корозійною стійкістю в середовищі із сірчистими газами і аміаку. При взаємодії з харчовими кислотами мідь утворює токсичні сполуки.
Властивості міді істотно змінюються за наявності навіть невеликих кількостей домішок, наприклад вісмут, свинець, сурма, миш'як, фосфор, залізо, срібло, цинк, кисень.
Половину всієї міді споживає електро- і радіотехнічна промисловість для виготовлення провідників, теплообмінників, припоїв, порошку для потреб металокераміки. Для виробництва товарів народного споживання використовують сплави міді: латуні, бронзи і сплави_міді з нікелем.
Латинями називають подвійні і багатокомпонентні сплави на основі міді, в яких основним легуючим елементом є цинк. В двокомпонентних латунях, що називають простими, при збільшенні вмісту цинку до 39% підвищується їхня міцність і пластичність.
Латуні з 18—20% 2п мають жовто-червоний колір, з 20 — 30% -буро-жовтий і з 30-42% — світло-жовтий. Прості латуні позначають літерою "Л" і цифрою, що вказує на середній вміст міді в сплаві (у відсотках). Кількість цинку визначають за різницею від 100%. Наприклад, латунь марки Л70 містить Си і Zn відповідно 70 та 30%.
За технологічною ознакою латуні поділяють на такі, що деформуються, і ливарні.
До першої групи належать прості латуні Л96, Л90, Л85, Л80, Л70, Л68, ЛбЗ, Л60 і багатокомпонентні латуні, леговані оловом, алюмінієм, кремнієм, свинцем і тощо, з вмістом легуючих компонентів до 2%.
Ливарні латуні — це багатокомпонентні сплави міді, що містять 14—38% 2п, леговані алюмінієм, кремнієм, залізом і свинцем, вміст яких становить понад 3%. Це латуні ЛА67—2,5, ЛКС80—З—З, ЛАЖМц66-б-3-2, ЛМцС58-2-2 та ін.
Латуні першої групи застосовують при виготовленні духових музичних інструментів, посуду, самоварів, галантерейних і ювелірних виробів, гільз для мисливських патронів. Ливарні латуні застосовують при виготовленні підшипників, втулок, шестерень та інших антифрикційних деталей.
Бронзи— це сплави міді з оловом, алюмінієм, кремнієм, берилієм
та іншими елементами, серед яких цинк є основною добавкою.
Маркірують бронзи літерами "Бр" і першими літерами_основних легуючих компонентів, за якими йдуть цифри, що показують їхній вміст (%). Вміст міді визначається за різницею від 100%. Наприклад, бронза БрА7 містить 7% А1, решта — мідь: БрОЦС4— 4—2,5—4% 5п, 4% 2п і 2,5% РЬ, решта — мідь. В залежності від хімічного складу всі бронзи поділяють на олов’яні і спеціальні.
В олов'яних бронзах основним легуючим компонентом є олово. За технологічною ознакою ці бронзи поділяють на такі, які деформуються, і ливарні. До таких, що деформуються, належать бронзи марок БрОФ4-0,25, БрОФ6,5-0,15, БрОЦ4-3, БрОЦС4-4-2 з вмістом олова до 5—6%. Ці бронзи володіють достатньою пластичністю (5=20—23%), високими антифрикційними і пружними властивостями (особливо фосфористі бронзи) і високою міцністю від утоми в корозійних середовищах. З них виготовляють стрічки, смуги, прутики, дріт для пружин, трубки, підшипникові деталі.
До ливарних олов'яних належать бронзи марок БрОЦС5—5—5, БрОЦС4-4-17, БрОЦСЗ-12-5, БрОЦСЗ,5-7,5. Вони мають малу усадку і гарну рідкотекучість, тому їх застосовують при відливці складних за конфігурацією деталей і виробів.
Олов'яні бронзи володіють корозійною стійкістю в атмосфері, морській воді, лужних розчинах, добре обробляються різанням. Олов'яні бронзи широко використовують як антифрикційні сплави для виготовлення підшипників, вкладишів, шестерень, працюючих при значних питомих навантаженнях протягом тривалого часу. При виготовленні товарів народного споживання олов'яні бронзи застосовують для відливки художніх виробів — статуеток, бюстів, барельєфів, корпусів настільних годинників. Бронзи для художнього лиття виготовляють з брухту і відходів кольорових металів марок БХ1, БХ2, БХЗ з вмістом олова відповідно близько 6,3 і 2%. Крім того, до їхнього складу входять цинк, свинець і до 3% домішок.
Спеціальні бронзи в якості легуючих компонентів містять алюміній, марганець, кремній, берилій і т.д. Назва таким бронзам дається за основним легуючим компонентом — алюмінієва, марганцева, кремнієва, берилієва і т.д. Спеціальні бронзи за багатьма властивостями не поступаються дорогим олов'яним, а в деяких випадках переважають їх.
Безолов'яні бронзи за технологічною ознакою поділяють на такі, що деформуються, і ливарні.
До бронз, що деформуються, належать бронзи з вмістом основного легуючого компонента до 10%: БрА5, БрА7, БрАЖМцЮ—З— 1,5, БрАЖ9, БрАЖМЮ-4-4, БрАМц9-2, БрКМцЗ-1, БрКМц1-3. Вони володіють достатньою пластичністю, добре обробляються пресуванням і прокаткою в гарячому стані, а в ряді випадків і в холодному стані. З них виготовляють труби, стрічки, прути, різноманітні профілі, що використовуються при виробництві всіляких виробів. Бронзу БрА5 застосовують для карбування монет. Берилієва бронза БрБ2 після термічної обробки має межу міцності ств=130—150 кгс/мм2, 6=2% і НВ 400. Цю бронзу застосовують в приладобудуванні для виготовлення відповідальних пружин, мембран та інших пружистих (пружних) деталей.
До ливарних належать бронзи БрАЖ9—4, БрАЖМцЮ—3—1,5, БрАЖМ11—6—6 та інші, які володіють високою міцністю, корозійною стійкістю і гарними антифрикційними властивостями, їх використовують для фасонного лиття, шестерень, втулок, підшипників і деталей, що працюють при більших навантаженнях в агресивних середовищах.
Сплави міді з нікелем утворюють безперервний ряд твердих розчинів. При додаванні до міді нікелю зростають її міцність, електроопір і корозійна стійкість. Такі сплави добре обробляються тиском в гарячому і холодному станах.
Мідно-нікелеві сплави поділяють на конструкційні і електротехнічні.
Мельхіор має сріблястий колір, високу корозійну стійкість в повітряній атмосфері, прісній і морській воді, добре обробляється тиском в гарячому і холодному станах. З мельхіору виготовляють прилади для сервіровки стола, ювелірні вироби та ін. Листи і стрічки з мельхіору застосовують для виготовлення розмінної монети, медичних інструментів і деталей в точній механіці.
Нейзильбер — сплав гарного сріблястого кольору з синюватим полиском. Після деформації він має високу міцність, пружність і володіє корозійною стійкістю в багатьох середовищах. Застосовується для виробництва посрібленого посуду і художніх виробів, приладів точної механіки, медичних інструментів, парової і водяної арматури.
Електротехнічні мідно-нікелеві сплави є сплавами високого електроопору. До них належать константан, нікелін, манганін, які володіють більшим питомим опором (р=4,35х107—5,2хЮ'7 ом м), який мало змінюється при зміні температури.
Константан і нікелін корозійностійкі, мають досить гарні механічні властивості і добре обробляються тиском. Застосовують їх для виготовлення реостатів, термопар і нагрівальних приладів з робочою температурою до 500°С.
Манганін володіє високою корозійною стійкістю в атмосферних умовах, але не жаростійкий. Його застосовують для виготовлення приладів електроопору з робочою температурою до 100°С і в точних електровимірювальних приладах.
Нікель і його сплави. Нікель — пластичний сріблясто-білий метал з щільністю 8900 кг/м3 і температурою плавлення 1453Х. Механічні властивості нікелю:св=40—50 кгс/мм2; 5=45% і НВ 60—80. Він володіє високою корозійною стійкістю в повітряній атмосфері, воді, розчинах органічних кислот. Мінеральні кислоти, особливо азотна, сильно діють на нікель.
Чистий нікель добре полірується і набуває приємного зовнішнього вигляду і блиску, що зберігається тривалий час. Нікель не токсичний, не руйнує вітамінів і широко використовується як захисно-декоративне покриття столових приладів, посуду, а також для захисту від корозії інструментів, приладів для вікон і дверей, металевих меблів, деталей велосипедів, мотоциклів, автомобілів тощо. Використовують його і у виробництві лужних акумуляторів. Велика кількість нікелю застосовується для отримання сплавів з іншими металами, в яких він є легуючим елементом або основою сплаву. В якості легуючого елементу нікель використовують в спеціальних сталях, що володіють високими механічними, антикорозійними, магнітними або електричними властивостями. Основними сплавами на нікелевій основі є ніхроми і монель-метал. Монель - метал НМЖМц28-2,5-1,5 (28% Си, 2,5% Ре; 1,5% Мп, решта — нікель) відрізняється високими механічними властивостями і корозійною стійкістю. В чистій атмосфері цей сплав не тьмяніє, стійкий до води, більшості органічних кислот і практично не кородує в нейтральних і лужних розчинах органічних сполук. В атмосфері, що містить сірчисті сполуки і вологу, монель-метал покривається плівкою від зеленого до коричневого кольору. Цей метал застосовують для виготовлення деталей хімічної апаратури, насосів, працюючих в агресивних середовищах, в ювелірному виробництві.
Хром, цинк, олово, титан, вольфрам і благородні метали
Хром — твердий метал сіро-сталевого кольору з щільністю 7140 кг/м3 і температурою плавлення 1910°С. Це хімічно малоактивний метал, що в звичайних умовах стійкий до кисню і вологи. В якості конструкційного матеріалу хром не застосовується у зв'язку з високою крихкістю. Широко використовується як захисно-декоративне покриття для багатьох металевих виробів. Хромове, покриття забезпечує високу корозійну стійкість і зносостійкість сталевих деталей і виробів. Хромуванню піддають інструменти, деталі годинників, велосипедів, друкарських машин, мотоциклів, автомашин тощо.
В металургійній промисловості хром широко використовують як один з дуже ефективних легуючих елементів. Введення хрому в сталь в певній кількості і в поєднанні з іншими легуючими елементами підвищує стійкість проти корозії, жароміцність, збільшує твердість, зносостійкість і ріжучу спроможність інструментів. Хром є основним легуючим елементом в спеціальних сплавах, що володіють
ВИСОКИМ електроопором . Використовується хром для отримання нержавіючих, жароміцних, кислототривких, інструментальних сталей і ніхромів. Ці сталі і сплави застосовують для виготовлення всілякої апаратури, інструментів, нагрівальних елементів, столового приладдя тощо. Хром є необхідним елементом для виробництва хімічних сполучень, що використовується в шкіряній (дубителі) і текстильній (барвники) промисловості.
Цинк — метал світло-сірого з синюватим відливом кольору з низькою температурою плавлення (419°С) і густиною (7140 кг/м3). Він має незначну міцність а =11 — 15 кгс/мм2 при високій пластичності (5=40—50%).
В литому (відливному) стані цинк є крихким (8=0,3—0,5%) металом з міцністю а =2—7 кгс/мм2.
Домішки свинцю, сурми, кадмію, міді, миш'яку, олова і заліза негативно впливають на фізико-механічні і технологічні властивості цинку. Найбільш шкідливою домішкою є олово. В залежності від вмісту домішок цинк випускається шести марок: ЦВЧ — з вмістом цинку 99,997%, ЦВ - 99,99, ЦО-99,975, Ц1-99.95, Ц2-98,7, ЦЗ-97,5%.
Цинк — хімічно активний метал, але в умовах вологої атмосфери покривається щільною плівкою вуглекислої солі, яка захищає метал від подальшої корозії. Ця плівка розчиняється в кислих, лужних середовищах і в киплячій воді, утворюючи токсичні розчини. В прісній воді при кімнатній температурі і в вологій атмосфері цинк достатньо стійкий.
Більше половини цинку, який видобувається, застосовують як метал для захисно-декоративних покриттів сталевих виробів листового металу, на які він наноситься шляхом гарячого або електролітичного оцинкування. На основі цинку виготовляють сплави, що містять 5—10% 5п і 4—12% А1, з гарними ливарними властивостями. Недоліком таких сплавів є їх низька міцність, тому цинкові сплави застосовують для відливки складних за формою деталей, які не піддаються великим механічним навантаженням при експлуатації (деталі швейних, друкарських і обчислювальних машин, корпуси замків тощо).
Цинк широко використовується при виготовленні оцинкованого посуду, який не призначений для кип'ятіння, в поліграфічній промисловості та для виготовлення гальванічних елементів.