- •Федеральное агентство по образованию
- •Введение
- •Глава 1 общее представление о строении металлов Кристаллические структуры металлов и сплавов
- •1.2. Дефекты строения реальных кристаллов
- •1.3. Кристаллизация металлов
- •1.4. Полиморфизм металлов
- •1.5. Основные сведения о металлических сплавах
- •1.6. Диаграммы состояния двойных сплавов
- •1.6.1. Диаграмма состояния для сплавов, компоненты которых нерастворимы в твердом состоянии (I рода)
- •1.6.2. Диаграмма состояния для сплавов, компоненты которых неограниченно растворимы в твердом состоянии (II рода)
- •1.6.3. Диаграмма состояния для сплавов, компоненты которых ограниченно растворимы в твердом состоянии (III рода)
- •1.6.4. Диаграмма состояния для сплавов, компоненты которых образуют устойчивое химическое соединение (IV рода)
- •1.6.5. Связь между свойствами сплавов и типом диаграммы состояния
- •Глава 2 диаграмма состояния железоуглеродистых сплавов
- •2.1. Структурные составляющие сплавов железа с углеродом
- •2.2. Участок диаграммы состояния Fe-Fe3c с концентрацией углерода 0...2,14 %
- •2.3. Участок диаграммы состояния Fe-Fe3c с концентрацией углерода 2,14...6,67 %
- •Глава 3 термическая обработка
- •3.1. Основы термической обработки стали
- •3.1.1. Превращение перлита в аустенит и рост зерна аустенита при нагреве
- •3.1.2. Превращения аустенита при охлаждении
- •3.1.3. Мартенситное превращение
- •3.1.4. Превращения мартенсита при нагреве
- •3.2. Основные виды термической обработки стали
- •3.2.1. Отжиг сталей
- •3.2.2. Закалка сталей
- •3.2.3. Закаливаемость и прокаливаемость стали
- •3.2.4. Поверхностная закалка
- •3.2.5. Отпуск сталей
- •3.3. Термомеханическая обработка стали
- •3.4. Термическая обработка чугуна
- •3.5. Дефекты термической обработки стали
- •Глава 4 химико-термическая обработка
- •4.1. Основы химико-термической обработки сталей
- •4.2. Цементация
- •4.3. Азотирование
- •4.4. Цианирование
- •4.5. Диффузионная металлизация
- •Глава 5 углеродистые и легированные стали
- •5.1. Влияние примесей на свойства сталей
- •5.2. Классификация сталей
- •5.3. Углеродистые стали
- •5.4. Легированные стали
- •5.4.1. Конструкционные стали
- •5.4.2. Инструментальные стали
- •5.4.3. Стали специального назначения
- •Глава 6 чугун
- •8.1. Белый чугун
- •8.2. Серый чугун
- •8.3. Ковкий чугун
- •8.4. Высокопрочный чугун
- •Глава 6 цветные металлы и сплавы
- •6.1. Общее понятие о цветных металлах
- •6.2. Алюминий и его сплавы
- •6.3. Магний и его сплавы
- •6.4. Медь и ее сплавы
- •6.5. Титан и его сплавы
- •Глава 7 композиционные материалы
- •7.1. Классификация композиционных материалов
- •7.2. Особенности получения км жидкофазными методами
- •7.3. Особенности получения км твердофазными методам»
- •7.4. Методы и условия получения эвтектических км
- •7.5. Технология изготовления дисперсно-упрочненных км
- •7.6. Технология изготовления слоистых км
- •Глава 8 порошковая металлургия
- •8.1. Производство металлических порошков
- •8.2. Формование порошков
- •8.3. Спекание порошковых материалов
- •8.4. Свойства и области применения порошковых материалов
- •8.5. Техническая керамика
- •8.6. Керамике-полимерные материалы
- •Глава 9 неметаллические материалы
- •9.1. Общее понятие о неметаллических материалах
- •9.2. Полимеры
- •9.2.1. Строение и классификация полимеров
- •9.2.2. Свойства полимеров
- •Глава 9. Неметаллические материалы
- •9.3. Пластмассы и полимерные композиционные материалы
- •9.3.1. Состав и классификация пластмасс
- •9.3.2. Технология получения изделий из пластмасс и полимерных композиционных материалов
- •9.4. Резиновые материалы
- •9.5. Сотовые и панельные конструкции
- •9.5. Клеящие материалы
- •9.6. Лакокрасочные материалы
- •9.7. Древесные материалы
- •Глава 1 общее представление о строении металлов
- •Глава 2 диаграмма состояния железоуглеродистых сплавов
- •Глава 3 термическая обработка
- •Глава 4
- •Список литературы
- •Приложения Содержание
- •Глава 1 общее представление о строении металлов 5
- •Глава 2 диаграмма состояния железоуглеродистых сплавов 25
- •Глава 3 термическая обработка 32
- •Глава 4 61
- •Шевельков Валерий Владимирович
6.4. Медь и ее сплавы
Медь - металл красного цвета, плотность которого составляет 8,9 г/см3, а температура плавления- 1083 °С. Медь имеет гранецентрированную кубическую. решетку и не претерпевает превращений при нагреве. Чистая медь обладает высокой электропроводностью, пластичностью и коррозионной стойкостью. Свойства меди зависят от степени чистоты металла. Уровень содержания примесей определяет ее марку: М00 - 99,96 % Си; МО - 99,93; Ml - 99,00; М2-99.7 и М39 - 99,5 % Си.
В литом состоянии прочностные свойства меди невысокие (8В = 160 МПа), но пластичность хорошая (8 = 25 %). Холодная пластическая деформация позволяет повысить ств до 450 МПа, но пластичность при этом снижается (5 < 3 %).
Медь хорошо куется, но плохо обрабатывается резанием и из-за большой усадки и низкой жидкотекучести имеет плохие литейные свойства.
Вредными примесями, снижающими механические и технологические свойства меди и ее сплавов, являются висмут, свинец, сера и кислород. Висмут и свинец почти нерастворимы в меди и образуют легкоплавкие эвтектики по границам зерен, что снижает способность к пластической деформации. Сера и кислород образуют с медью хрупкие эвтектики Си-Cu3S и Си-Си2О, которые располагаются по границам зерен. При нагреве меди, содержащей кислород, во влажной атмосфере проявляется «водородная болезнь» меди:
Cu2O
H2O.
Образующиеся между зернами пары воды создают высокое давление и способствуют образованию трещин.
Все сплавы меди в зависимости от основного легирующего элемента делятся на две группы: латуни и бронзы.
Латунями называются двойные или многокомпонентные сплавы меди, в которых основным легирующим элементом является цинк. В системе Си-Zn образуется шесть твердых растворов с различной природой, но в используемых на практике плавах (до 45 % Zn) структура представлена либо одной а-фазой, либо двумя фазами - а+р.
Из рис. 6.6 следует, что при достижении равновесных структур сплав, содержащий до 39 % цинка, является однофазным а-твердым раствором цинка в меди. В реальных отливках р-фаза появляется уже при содержании свыше 30 % цинка. Кроме того, латуни содержат легирующие элементы (Al, Pb, Fe, Ni, Sn, Mn). Все они, кроме никеля, снижают растворимость цинка и способствуют образованию двухфазной (а + Р')-латуни. Твердый а-раствор имеет ГЦК решетку и характеризуется высокой пластичностью.
Рис.
6.6. Диаграмма состояния Си-Zn
Электронное соединение CuZn, или р-фаза, существует при температуре свыше 454 °С, имеет неупорядоченное расположение атомов цинка и весьма пластично. При более низкой температуре оно превращается в Р'-фазу, имеющую ОЦК решетку и упорядоченное расположение атомов. Это хрупкая и твердая структурная составляющая. Латуни со структурой (а + Р') более прочные и износостойкие, чем а-латуни, но пластичность у них низкая. Латуни, содержащие 20 % цинка, склонны к коррозионному растрескиванию во влажной атмосфере, которое заметно уменьшается после отжига изделий при 250...270 °С.
Различают деформируемые (ГОСТ 15527-70) и литейные (ГОСТ 17711-93) латуни. Маркируют латуни буквами и цифрами. Буквы используются для обозначения латуни (Л) и элементов сплава: А-алюминия; Ж - железа; Мц - марганца; Н -никеля; О - олова; С - свинца; К - кремния; Мш - мышьяка. В деформируемых латунях первые две цифры указывают среднюю массовую долю меди (%), в литейных после буквы Ц - цинка, все последующие - среднюю массовую долю других легирующих элементов (%) в том же порядке, что и буквы. Прочность двойных деформируемых латуней (Л96...Л60) возрастает по мере увеличения содержания цинка. Улучшается и их обрабатываемость резанием, но коррозионная стойкость падает. Пластичность растет при содержании цинка до 30 %, а затем резко падает.
Для улучшения технологических свойств латуни легируют различными элементами. Добавки алюминия, кремния, марганца и никеля повышают сопротивление коррозии, а свинец улучшает обрабатываемость резанием.
Состав, свойства и область применения наиболее часто встречающихся марок латуней приведены в табл. 6.4.
Бронзами называются двойные или многокомпонентные сплавы меди с оловом, алюминием, бериллием, кремнием и другими элементами.
Бронзы бывают деформируемыми (ГОСТ 5017-74 и ГОСТ 18175-78) и литейными (ГОСТ 493-79 и ГОСТ 613-79). Их обозначают буквами Бр, элементы сплава - по аналогии с латунями, дополнительно используя следующие буквы: Ф-фосфор; Б - бериллий; Т - титан; Мг - магний; Кд - кадмий; X - хром. Цифры указывают среднюю массовую долю элементов сплава (%) в том же порядке, что и буквы; остальное - средняя массовая доля меди. Буквы, обозначающие элементы сплава, в деформируемых бронзах указываются подряд (далее следуют соответствующие цифры через дефис), в литейных - указываются по порядку буквы и цифры. Например, БрОФ7-0,2иБрОЮФ1.
Наиболее распространенные марки бронз приведены в табл. 6.5.
Таблица 6.4
Марки и свойства латуней
|
Марка |
Свойства |
Область применения | |
|
0В, МПа |
5,%. | ||
|
Деформируемые: Л90 ЛС59-1 ЛАЖ60-1-1 ЛЖМц59-1-1 Литейные: ЛЦ23А6ЖЗМц2 ЛЦЗОА ЛЦ40С ЛЩОМцЗЖ |
260 400/650 450/750 450/700 700 300 215 440 |
45 45/5 45/8 50/7 7 12 12 18 |
Листы, прутки, лента, проволока, трубы Гайки, болты, втулки, зубчатые колеса Прессованные прутки и трубы для судо-и приборостроения Трубы, листы, полосы, прутки (для авиации, морского машиностроения) Гайки, червячные винты Арматура (для судостроения) • Втулки, вкладыши, сепараторы подшипников Детали сложной конфигурации, гребные винты и их лопасти |
Примечание. Для деформируемых латуней в числителе даны значения ов и 5 в отожженном, а в знаменателе - в наклепанном состоянии.
Таблица 6.5 Марки и свойства бронз
|
|
Свойства |
f^^TIOi^TL ПТЧТ.Т\Г£Ъ1_Г^1ЛЛ*СГ | |
|
Марка |
|
|
vyUJidwiD применения |
|
|
ств, МПА |
6,% |
|
|
Деформируемые: |
|
|
|
|
БрОФ6,5-О,15 |
400/750 |
65/10 |
Пружины, мембраны |
|
БрОЦС4-4-2,5 |
350/650 |
35/2 |
Антифрикционные детали |
|
Литейные: |
|
|
|
|
БрОЗЦ7С5Н1 |
210 |
8 |
Арматура в морской воде |
|
БрОЗЦ12С5 |
210 |
-8 - |
Арматура в пресной воде |
|
Бп05Ц5С5 |
180 |
6 |
Антифрикционные детали |
|
БрО4Ц4С17 |
150 |
12 |
Червячные пары, подшипники |
|
БрАЖ9-4 |
600/850 |
40/5 |
Арматура, шестерни, седла |
|
БрКМцЗ-1 |
380/700 |
55/7 |
То же и пружины |
|
БрБ2 |
500/950 |
45/1 |
Пружины, мембраны, вкладыши |
|
БрСЗО |
80 |
4 |
Вкладыши |
Примечание. Для деформируемых бронз в числителе даны значения ств и 8 в отожженном, а в знаменателе - в наклепанном состоянии.
Деформируемые бронзы с целью увеличения пластичности перед деформацией гомогенизируют при 700...750 °С с последующим быстрым охлаждением в воде или (для небольших заготовок) на воздухе.
Наибольшее распространение получили оловянистые и алюминиевые бронзы.
В соответствии с диаграммой Cu~Sn (рис. 6.7) оловянистые бронзы характеризуются широким интервалом кристаллизации, вследствие чего они склонны к ликвации и пористости в отливках, а также имеют низкую жидкотекучесть. Несмотря на то что растворимость олова в меди при равновесных условиях составляет 15,8 %, в обычных условиях охлаждения в связи с низкой скоростью диффузии олова уже при его содержании 5...6 % в структуре появляется 5-фаза - хрупкое соединение Cu31Sn8. В литом состоянии 5-фаза располагается сеткой по границам зерен, резко снижая пластичность и вязкость, а после деформации и отжига она в виде игл располагается непосредственно в а-фа-зе. Две другие фазы ф и е) являются соединениями Cu5Sn и Cu3Sn. -
Рис.
6.7. Диаграмма состояния сплавов Си-Sn
По мере увеличения содержания олова в двойных оловянистых бронзах пластичность снижается (начиная с 6 % Sn), а прочность вначале возрастает (до концентрации 25 % Sn) и затем резко снижается. Двойные оловянные бронзы применяются редко. Для улучшения технологических и эксплуатационных характеристик их дополнительно легируют цинком, свинцом, никелем, фосфором. Цинк в основном улучшает технологические свойства. Фосфор повышает твердость и прочность, а также антифрикционные свойства. Никель повышает механические свойства, плотность и коррозионную стойкость. Свинец снижает механические свойства, но улучшает обрабатываемость резанием и антифрикционные свойства.
Двойные алюминиевые бронзы (БрА5 и БрА7) применяются редко. Обычно их легируют никелем, марганцем и железом. Так как в меди при нормальной температуре растворяется до 9,4 % алюминия, эти бронзы являются однофазным а-сплавом. Легирование никелем, марганцем и железом осуществляют с целью измельчения зерна, повышения механических и антифрикционных свойств, а также износостойкости.
По мере роста содержания алюминия наблюдается рост пластичности (до 2...3 % А1) и прочности (до 9... 10 % А1). Алюминиевые бронзы хорошо сопротивляются коррозии и легко обрабатываются давлением, но они дают большую усадку в процессе кристаллизации и склонны к газонасыщению, что приводит к образованию газовых раковин в отливках.
Кремнистые бронзы характеризуются упругостью и их можно применять для изготовления пружин. Легирование этих бронз никелем и марганцем благоприятно сказывается на механических, технологических и эксплуатационных характеристиках.
Бериллиевые бронзы можно упрочнять термической обработкой, так как растворимость бериллия в меди уменьшается от 2,7 до 0,2 % по мере снижения температуры. После закалки с 760...780 °С бронзы пластичны (5 = 25 %). Отпуск (старение) при 300...350 °С упрочняет берилливую бронзу (ств > 1200 МПа), но резко снижает ее пластичность (5 < 1 %).
Свинец нерастворим в меди в твердом и жидком состоянии. Вслед-, ствие этого после кристаллизации сплав состоит из меди с включениями свинца по границам зерен. Это обеспечивает высокие антифрикционные свойства и хорошую прирабатываемость свинцовистых бронз. Следует отметить, что при кристаллизации свинец ликвирует вследствие высокой плотности, что приводит к возникновению зональной ликвации в слитках.
