Students.by - это живая энциклопедия белорусского студента (статьи, книги, мультимедиа). Еще мы предлагаем поиск по лучшим полнотекстовым научным хранилищам Беларуси!
![]() |
Сплавы на основе меди. В основном это латуни, т.е. медные сплавы, содержащие от 5 до 45% цинка. Латунь с содержанием от 5 до 20% цинка называется красной (томпаком), а с содержанием 2036% Zn желтой (альфа-латунью). Латуни применяются в производстве различных мелких деталей, где требуются хорошая обрабатываемость и формуемость. Сплавы меди с оловом, кремнием, алюминием или бериллием называются бронзами. Например, сплав меди с кремнием носит название кремнистой бронзы. Фосфористая бронза (медь с 5% олова и следовыми количествами фосфора) обладает высокой прочностью и применяется для изготовления пружин и мембран. Свинцовые сплавы. Обычный припой (третник) представляет собой сплав примерно одной части свинца с двумя частями олова. Он широко применяется для соединения (пайки) трубопроводов и электропроводов. Из сурьмяно-свинцовых сплавов делают оболочки телефонных кабелей и пластины аккумуляторов. Сплавы свинца с кадмием, оловом и висмутом могут иметь точку плавления, лежащую значительно ниже точки кипения воды (~70° C); из них делают плавкие пробки клапанов спринклерных систем противопожарного водоснабжения. Пьютер, из которого ранее отливали столовые приборы (вилки, ножи, тарелки), содержит 8590% олова (остальное свинец). Подшипниковые сплавы на основе свинца, называемые баббитами, обычно содержат олово, сурьму и мышьяк. Легкие сплавы. Современная промышленность нуждается в легких сплавах высокой прочности, обладающих хорошими высокотемпературными механическими свойствами. Основными металлами легких сплавов служат алюминий, магний, титан и бериллий. Однако сплавы на основе алюминия и магния не могут применяться в условиях высокой температуры и в агрессивных средах. Алюминиевые
сплавы.
К ним относятся литейные
сплавы (Al Si), сплавы для литья под давлением (Al Mg)
и самозакаливающиеся сплавы повышенной прочности (Al Cu). Алюминиевые
сплавы экономичны, легкодоступны, прочны при низких температурах и легко
обрабатываемы (они легко куются, штампуются, пригодны для глубокой вытяжки,
волочения, экструдирования, литья, хорошо свариваются и обрабатываются
на металлорежущих станках). К сожалению, механические свойства всех алюминиевых
сплавов начинают заметно ухудшаться при температурах выше приблизительно
175°
С. Но благодаря образованию защитной оксидной
пленки они проявляют хорошую коррозионную стойкость в большинстве обычных
агрессивных сред. Эти сплавы хорошо проводят электричество и тепло, обладают
высокой отражательной способностью, немагнитны, безвредны в контакте с пищевыми
продуктами (поскольку продукты коррозии бесцветны, не имеют вкуса и нетоксичны),
взрывобезопасны (поскольку не дают искр) и хорошо поглощают ударные нагрузки.
Благодаря такому сочетанию свойств алюминиевые сплавы служат хорошими материалами
для легких поршней, применяются в вагоно-, автомобиле- и самолетостроении,
в пищевой промышленности, в качестве архитектурно-отделочных материалов,
в производстве осветительных отражателей, технологических и бытовых кабелепроводов,
при прокладке высоковольтных линий электропередачи.
Примесь железа, от которой трудно избавиться, повышает прочность алюминия
при высоких температурах, но снижает коррозионную стойкость и пластичность
при комнатной температуре. Кобальт, хром и марганец ослабляют охрупчивающее
действие железа и повышают коррозионную стойкость. При добавлении лития
к алюминию повышаются модуль упругости и прочность, что делает такой сплав
весьма привлекательным для авиакосмической промышленности. К сожалению,
при своем превосходном отношении предела прочности к массе (удельной прочности)
сплавы алюминия с литием обладают низкой пластичностью.
|
|