КАТЕГОРИИ: Архитектура-(3434)Астрономия-(809)Биология-(7483)Биотехнологии-(1457)Военное дело-(14632)Высокие технологии-(1363)География-(913)Геология-(1438)Государство-(451)Демография-(1065)Дом-(47672)Журналистика и СМИ-(912)Изобретательство-(14524)Иностранные языки-(4268)Информатика-(17799)Искусство-(1338)История-(13644)Компьютеры-(11121)Косметика-(55)Кулинария-(373)Культура-(8427)Лингвистика-(374)Литература-(1642)Маркетинг-(23702)Математика-(16968)Машиностроение-(1700)Медицина-(12668)Менеджмент-(24684)Механика-(15423)Науковедение-(506)Образование-(11852)Охрана труда-(3308)Педагогика-(5571)Полиграфия-(1312)Политика-(7869)Право-(5454)Приборостроение-(1369)Программирование-(2801)Производство-(97182)Промышленность-(8706)Психология-(18388)Религия-(3217)Связь-(10668)Сельское хозяйство-(299)Социология-(6455)Спорт-(42831)Строительство-(4793)Торговля-(5050)Транспорт-(2929)Туризм-(1568)Физика-(3942)Философия-(17015)Финансы-(26596)Химия-(22929)Экология-(12095)Экономика-(9961)Электроника-(8441)Электротехника-(4623)Энергетика-(12629)Юриспруденция-(1492)Ядерная техника-(1748) |
Алюміній та сплави на його основі
Тема 9. КОЛЬОРОВІ МЕТАЛИ ТА СПЛАВИ
У сучасному машинобудуванні та інших галузях промисловості широко використовуються кольорові метали і, особливо, сплави, незважаючи на їх більш високу вартість. Це пов’язано з тим, що вони мають ряд переваг перед сплавами на основі заліза, основними з яких є висока питома міцність і висока корозійна стійкість. Крім того, перехід промисловості на сплави легких металів значно розширює сировинну базу металургії. У машинобудуванні найбільш широко використовуються сплави на основі алюмінію, міді, магнію і титану.
Алюміній – один з найбільш легких металів. Його атомний номер 13, атомна маса 26,97, кристалічна гратка ГЦК з параметром 0,40 нм, густина g=2,7 г/см3, температура плавлення – tпл=660оС, механічні характеристики: sВ=110 МПа, твердість 25НВ, d=40%. Алюміній – хімічно активний метал, але, внаслідок утворення на поверхні щільної плівки з Al2O3, має високу корозійну стійкість. Він також добре піддається деформуванню і зварюванню. Технічно чистий алюміній як конструкційний матеріал використовується рідко через його низьку міцність. У машинобудуванні широко застосовують сплави Al з Cu, Mn, Mg, Si, Zn тощо, які мають достатньо високу міцність, невелику густину і високі технологічні властивості. За технологічною ознакою вони поділяються на дві групи: а) сплави, що деформуються; б) ливарні сплави. У свою чергу сплави, що деформуються, поділяються на сплави, які зміцнюються термічною обробкою, і на ті, що не зміцнюються термічною обробкою. До алюмінієвих сплавів, що деформуються і не зміцнюються термічною обробкою, належать сплави типу Al-Mn (група АМц) і Al-Mg (група АМг). Вони мають високу технологічність і корозійну стійкість. Mn підвищує корозійну стійкість сплаву, а Mg зменшує густину сплаву, підвищує його міцність, не знижуючи пластичності. Марки сплавів цієї групи: АМц, АМг3, АМг5, де АМц, АМг – це сплави відповідно типів Al-Mn i Аl-Mg, числа 3 і 5 вказують середній вміст магнію в %. До алюмінієвих сплавів, що деформуються і зміцнюються термічною обробкою, належать сплави Al з Cu, які називають дуралюмінами. Здатність цих сплавів до зміцнення термічною обробкою пов’язано з тим, що мідь з алюмінієм, згідно з діаграмою стану Al-Cu (рис. 9.1), утворює твердий розчин зі змінною граничною розчинністю міді: при t=548оС – 5,6%, а при кімнатній температурі – 0,1%Cu. При охолодженні сплавів системи Al-Cu, що містять понад 0,1 до 5,6%Cu і які досягли однофазної області при нагріванні, з твердого розчину виділяється q-фаза (CuAl2) з високою твердістю (HV531), а в сплавах, додатково легованих магнієм, утворюється ще S-фаза (CuMgAl2) з твердістю НV564. При гартуванні сплавів системи Al-Cu, що містять 4...5% Cu, з нагріванням до 500оС утворюється пересичений твердий розчин Cu в Al, який є нестійким. Рис. 9.1. Діаграма стану сплавів Al-Cu Тому в них при витримці у звичайних умовах або при нагріванні відбуваються зміни, що пов’язані з виділенням із перенасиченого розчину надлишкової міді у вигляді q-фази і переходу розчину в рівноважний стан. Цей процес називають старінням. Якщо цей процес відбувається при звичайних умовах, то старіння називають природним, а якщо при нагріванні – штучним. Тривалість природного старіння дуралюміну становить 4...5 діб. При старінні відбувається процес зміцнення сплавів системи Al-Cu, що є наслідком утворення зон Гіньє-Престона (ГП) - при природному старінні, або метастабільної q¢-фази - при штучному старінні. Зони ГП – це субмікроскопічні області з підвищеним вмістом міді, які мають пластинчасту форму завтовшки 0,5...1 нм і діаметром 4...10 нм, а q¢-фаза за складом відповідає стабільній фазі CuAl2 (q), але має кристалічну гратку, яка відрізняється як від ґратки Al так і від гратки CuAl2. Дуралюміни містять 3,8...5,2%Cu, 0,4...1,8%Mg, 0,3...0,9%Mn. Марки цих сплавів позначають літерою Д і числом, яке вказує номер сплаву, наприклад, Д1, Д6, Д16 тощо. На практиці для підвищення міцності дуралюміни піддають гартуванню з 500оС у воді та штучному старінню при 100...200оС. Безпосередньо після гартування сплав має sВ=250 МПа, а після старіння sВ=410...520 МПа. Зміцнюючою фазою крім q-фази є S-фаза (CuMgAl2), твердість якої досягає НV564. Ковкі алюмінієві сплави. До цієї групи належать сплави, з яких виготовляють деталі гарячою обробкою тиском – куванням, штампуванням тощо. Такі сплави позначаються літерами АК і числом, що позначає номер сплаву, наприклад, АК1, АК5, АК8 тощо. Ливарні алюмінієві сплави. Типовими представниками цих сплавів є сплави системи Al-Si (рис. 9.2), так звані силуміни. Більшість силумінів – це доевтектичні сплави. Їх структура складається з a-твердого розчину Si в Al і евтектики, що містить 11,7%Si. Для подрібнення структури і, відповідно, для підвищення механічних властивостей силуміни модифікують натрієм (0 ,05...0,08%Na) обробкою рідкого сплаву сумішшю солей NaF і NaCl. Ці сплави мають добрі ливарні властивості. Маркують ливарні алюмінієві сплави літерами АЛ та числом, що вказує номер сплаву, наприклад, АЛ2, АЛ19, АЛ33 тощо. Ливарні алюмінієві сплави широко використовують для виготовлення литих деталей приладів, корпусів турбін, насосів, блоків циліндрів тощо. Рис. 9.2. Діаграма стану сплавів Al-Si
Дата добавления: 2014-01-07; Просмотров: 884; Нарушение авторских прав?; Мы поможем в написании вашей работы! Нам важно ваше мнение! Был ли полезен опубликованный материал? Да | Нет |