12. Классификация, маркировка, свойства и применение цветных металлов и сплавов

Здесь вы можете просмотреть и скачать доклад по теме «12. Классификация, маркировка, свойства и применение цветных металлов и сплавов», размещенный в категории «Разное», который поможет вам успешно провести свое мероприятие или подготовиться к занятию.

Информация о презентации

. Классификация, маркировка, свойства и применение цветных металлов и сплавов
Раздел:Разное
Слайдов:21
Слов:1474
Символов:11959
Просмотров:37
Скачиваний:0
Загрузка:онлайн
Размер:95.39 kB
Тип:ppt / pptx для PowerPoint/Impress
Теги:#сплав, #материал, #высок, #свойств, #латун, #применя, #стал, #упруг, #алюмин, #бронз

Похожие презентации на различные темы

Готовые презентации на различные темы

Содержание слайда №1 (79 знаков, 9 слов)

12. Классификация, маркировка, свойства и применение цветных металлов и сплавов

Содержание слайда №2 (256 знаков, 30 слов)

План Материалы с особыми технологическими свойствами. Износостойкие материалы. Материалы с высокими упругими свойствами. Материалы с малой плотностью. Материалы с высокой удельной прочностью. Материалы, устойчивые к воздействию температуры и рабочей среды.

Содержание слайда №3 (609 знаков, 65 слов)

Материалы с особыми технологическими свойствами. Медь – имеет гранецентрированную кристаллическую решетку, и не имеет полиморфных превращений. Температура плавления 1083 ОС, плотность 8, 9 г/см3. Физические свойства: высокая плас-тичность, свариваемость, тепло- и электропроводность, коррози-онная стойкость. Механические свойства меди зависят от ее сос-тояния (смотри вышеприведенную таблицу). Недостатки: высо-кая плотность, плохая обрабатываемость резанием и низкая жидкотекучесть. Медь применяется для изготовления электри-ческих проводов, кабелей, теплообменников, деталей и узлов са-молетов, судов и др.

Содержание слайда №4 (1090 знаков, 135 слов)

Материалы с особыми технологическими свойствами. Латуни Медные сплавы обладают высокой пластичностью δ – до 65%. По прочности уступают сталям σв 300 –500 МПа. Они делятся на латуни и бронзы. Латуни – сплавы меди с цинком. Практическое значение имеют латуни, содержащие до 45% Zn. Однофазные латуни содержат до 39% цинка и представляют собой твердый раст-вор, остальные – двухфазные и содержат в структуре элект-ронное соединение CuZn. С увеличением цинка цвет сплавов меняется от красноватого до светло-желтого. Латуни с содер-жанием меди 90% и более называются томпа-ком, 80-85% - полутомпаком. В марках деформируемых латуней указывается содержание легирующих элементов в %. В марках литейных латуней ука-зывается содержание Zn, а количество легирующих элемен-тов ставится за соответствующей буквой. Применение: ленты, листы, проволока, детали с низкой твер-достью (шайбы, втулки, уплотнительные кольца), детали, изго-товленные методом глубокой вытяжки (радиаторные трубки, снарядные гильзы). Легированные латуни применяют в реч-ном и морском и судостроении, т. к. они коррозионно-стойкие.

Содержание слайда №5 (668 знаков, 83 слова)

Материалы с особыми технологическими свойствами. Бронзы Бронзы – сплавы меди с оловом, алюминием, кремнием, бериллием, кадмием, хромом и др. Различают оловянные бронзы и безоловянные (алюминиевые, бериллиевые, кремнистые и др). Из оловянных бронз практическое значение имеют бронзы, содержащие до 10% олова. . Применение: паровая и водяная аппаратура, подшипники, зубчатые колеса, пружины и др. Из безоловянных бронз самыми распространенными являются алюминиевые, которые превосходят оловянные по механическим свойствам (БрА7, БрАЖН10-4-4). Бериллиевые бронзы (БрБ2) имеют высокую прочность (σв=1200 МПа) и упругость. Из них изготавливают мембраны, пружины в приборах.

Содержание слайда №6 (47 знаков, 6 слов)

Таблица легирующих элементов для медных сплавов

Содержание слайда №7 (392 знака, 49 слов)

Примеры маркировки медных сплавов Л80 – цифра показывает среднее содержание меди. ЛАН-59-3-2 латунь, содержит 59% Cu, 3% алюминия, 2% никеля, остальное – цинк (деформируемый сплав). ЛЦ40 Мц3 А латунь, содержит 40% Zn, 3% марганца, и 1% алюминия (литейный сплав). Оловянные латуни ЛО70-1 называются морскими. БрОФ10-1 – оловянная бронза с содержанием олова 10%, фосфора – 1%, остальное – медь.

Содержание слайда №8 (379 знаков, 43 слова)

Материалы с особыми технологическими свойствами. Медно-никелевые сплавы Кроме латуней и бронз находят применение медно-никелевые сплавы, обладающие высокими электрическими свойствами: Мельхиор – сплав меди, никеля (18-30%), железа (0, 8%) и марганца (1%) Нейзильбер – сплав меди, никеля (13, 5 -16, 5%) и цинка (18-22%) Константан – сплав меди, никеля (39-41%) и марганца (1-2%).

Содержание слайда №9 (874 знака, 108 слов)

Износостойкие материалы. Износ деталей машин и аппаратов может быть вызван трением металлических деталей друг о друга и воздейст-вием рабочей среды - потоком жидкости или газа, цара-панием твердых частиц и другими поверхностными про-цессами. Механизм износа в основном состоит в том, что с поверхности металла вырываются мелкие частицы. Из-носостойкость определяется твердостью и сопротивлени-ем хрупкому разрушению. Материалы, устойчивые к абразивному изнашиванию: Для наиболее тяжелых условий работы (зубья ков-шей экскаваторов, пики отбойных молотков и др. ) приме-няют карбидные сплавы – используют в виде литых и наплавочных материалов. Это сплавы с высоким содер-жанием углерода (до 4%) и карбидообразующих элемен-тов (хром, вольфрам, титан). В их структуре до 50% спе-циальных карбидов, матричная фаза – может быть мар-тенситной, аустенито-мартенситной и аустенитной.

Содержание слайда №10 (854 знака, 107 слов)

Для условий больших давлений и ударных нагрузок (крестовины ж/д рельсов, ковши экскаваторов) – высоко-марганцовистая аустенитная сталь 110 Г13 Л (1, 1%С и 13%Мn. Л-литейная, т. к. плохо обрабатывается резанием). Для средних условий изнашивания (обработка резанием стальных отливок, поковок, для высокоскорост-ного резания сталей) применяют спеченные твердые сплавы. Структура: специальные карбиды (WC, TiC, TaC), связанные кобальтом. Высокоуглеродистые стали – хромистые и быстрорежущие: Х12, Х12 М, Р18, Р6М5. Для более легких условий изнашивания применяют низко- и среднеуглеродистые стали с различными видами поверхностного упрочнения и чугуны. В частности, для деталей, работающих в условиях граничной смазки (гильзы цилиндров, коленчатые валы, поршневые кольца и др. ). В чугунах графит оказывает смазывающее действие и повышает его износостойкость.

Содержание слайда №11 (791 знак, 97 слов)

Материалы, устойчивые к усталостному виду изнашивания. Применяются для изготовления подшипников качения и зубчатых колес. Высокая контактная выносливость может быть обеспечена при высокой твердости поверхности. Поэтому к материалам данной группы относятся: под-шипниковая сталь (высокоуглеродистая сталь после сквозной закалки и низкого отпуска. Марки: ШХ4, ШХ15, ШХ15 ГС, ШХ20 ГС, где буква Ш означает шарикоподшип-никовую сталь. Детали крупногабаритных роликовых под-шипников диаметром до 2 м изготавливают из сталей 12 ХН3А, 12 Х2Н4А, подвергая их цементации на большую глубину. Антифрикционные материалы. Предназначены для изготовления подшипников скольже-ния. Они имеют низкий коэффициент трения скольжения и малую скорость изнашивания сопряженной детали – стального или чугунного вала.

Содержание слайда №12 (119 знаков, 15 слов)

Баббиты – мягкие антифрикционные сплавы на оловянной или свинцовой основе. Баббиты применяют в виде тонкого пок-рытия (

Содержание слайда №13 (409 знаков, 52 слова)

Материалы с высокими упругими свойствами Сюда относятся стали и сплавы, имеющие высо-кие предел упругости, предел выносливости. Рессорно-пружинные стали (углеродистые и легирован-ные) – для жестких упругих элементов: 65, 70, 75, 80, 85, 60 Г, 60 СГА, 60 С2ХА и др. Для упругих элементов приборов – бериллиевые бронзы, у которых предел упругости приблиз. как у сталей, а модуль упругости почти в 2 раза меньше.

Содержание слайда №14 (741 знак, 85 слов)

Материалы с малой плотностью. Алюминий и его сплавы Легкие материалы широко применяют в авиации, ракет-ной и космической технике и других отраслях промышлен-ности: алюминий, магний, композиционные материалы, пластмассы. Al – металл серебристо-белого цвета, не имеет поли-морфных превращений, имеет гранецентрированную ку-бическую решетку, температуру плавления 660 ОС, плот-ность 2, 7 г/см3, хорошую тепло- и электропроводность, высокую пластичность и коррозионную стойкость. Ввиду низкой прочности алюминий применяют для ненагружен-ных деталей (цистерны для перевозки нефти, трубопрово-ды, посуда и т. д. ), теплообменников в холодильниках. Благодаря высокой электропроводности из алюминия из-готавливают провода, конденсаторы, кабели и др.

Содержание слайда №15 (572 знака, 75 слов)

Алюминиевые сплавы подразделяют на -Деформируемые (в том числе спеченные) – листы, прут-ки, профили -Литейные – для фасонного литья. Деформируемые алюминиевые сплавы делятся на тер-мически упрочняемые и термически неупрочняемые. К термически неупрочняемым относятся сплавы алюми-ния с марганцем (АМц) и с магнием (АМг2, АМг3, АМГ6). Их применяют для изделий, получаемых глубокой вытяж-кой, сваркой, от которых требуется высокая коррозионная стойкость (трубопроводы для бензина и масла, сварные баки), а также для корпусов и мачт судов, лифтов, узлов подъемных кранов и др.

Содержание слайда №16 (948 знаков, 112 слов)

К сплавам, упрочняемым термической обработкой отно-сятся дуралюмины - (маркируют буквой Д, цифра – ус-ловный номер (Д1)). Характеризуются хорошим сочетани-ем прочности и пластичности и относятся к сплавам сис-темы Алюминий–Медь–Магний. Дуралюмины широко при-меняют в авиации, в строительстве. Из сплава Д1 изго-тавливают лопасти воздушных винтов, из Д18 - заклепоч-ный алюминиевый сплав Литейные алюминиевые сплавы. Наиболее распростра-нены силумины – сплавы алюминия с кремнием (АЛ2, АЛ4, АЛ9). Из них изготавливают средние и крупные ли-тые детали ответственного назначения (корпус компрес-сора, головки цилиндров). Гранулированные и порошковые Al-сплавы. Гранулирова-ние производится распылением расплава при высоких скоростях охлаждения 105-108 ОС/с. При этом повышаются механические свойства. Гранулы брикетируют, а затем подвергают пластическому деформированию. Спеченные алюминиевые порошки (САП) обладают высокой жаро-прочностью (до 500 ОС).

Содержание слайда №17 (1050 знаков, 131 слово)

Материалы с высокой удельной прочностью Наибольшей удельной прочностью обладают сплавы титана, бериллия и композиционные материалы. Титан – металл серебристо-белого цвета, плотность 4, 5 г/см3, температура плавления 1672 ОС. Имеет две полиморфные модификации. Титан легкий, прочный, тугоплавкий, более коррозионно-стой-кий, чем нержавеющие стали (за счет пленки TiO2). Титан об-рабатывается давлением в холодном и горячем состоянии, хо-рошо сваривается, но плохо обрабатывается резанием. Недос-таток: низкий модуль упругости (в 2 раза меньше, чем у железа и никеля), что затрудняет изготовление жестких конструкций. Высокая прочность титана сохраняется так же в условиях глу-бокого холода: при -269ºС σв =1250 МПа. Сплавы маркируют буквами "ВТ" и порядковым номером: ВТ1-00, ВТЗ-1, ВТ4, ВТ8, ВТ14. Применение: в авиации, ракетной технике, судостроении, хи-мической и др. отраслях промышленности (Обшивка сверхзвуковых самолетов, детали реактивных авиационных двигателей, баллоны для сжатых и сжиженных газов, обшивка морских судов и подводных лодок).

Содержание слайда №18 (704 знака, 84 слова)

Материалы, устойчивые к воздействию температуры и рабочей среды Коррозионно-стойкие материалы, способные сопротивляться коррозионному воздействию среды. - Электроположительные металлы (стандартный элект-родный потенциал положительный): золото, платина, се-ребро, медь, а так же олово и свинец, потенциал которых имеет небольшое электроотрицательное значение. Cu, Sn, Pb – используют во влажной атмосфере, морской воде, и многих органических кислотах. Пассивирующиеся металлы : Ti, Al, Cr –пассивируются (образуется плотная пленка) на воздухе. Пассивное сос-тояние сохраняется во многих средах, но исчезает в сре-дах, содержащих мало кислорода и много ионов хлора Cl- (морская вода, неокисляющие кислоты).

Содержание слайда №19 (551 знак, 67 слов)

- Металлы, склонные к пассивированию используют как легирующие элементы в сплавах. Хромистые стали (хрома более 12, 5%) коррозионно-стойкие при невысоких температурах (до 30о С) во влажной атмосфере воздуха, водопроводной и речной воде, азотной и многих органических кислотах. В морской воде происходит коррозионное растрескивание. Дополнительное легирование Ni или Mn высокохромистых сталей позволяет получать в результате т/о однофазную аустенитную структуру. Сталь приобретает высокую коррозионную стойкость с повышенной прочностью и пластичностью.

Содержание слайда №20 (484 знака, 68 слов)

Жаростойкие материалы, способные сопротивляться коррозионному воздействию газа при высоких температурах. Отличная жаростойкость у Au, Ag, Pt, т. к у них малое химическое сродство к кислороду. Хорошая жаростойкость у Al, Zn, Sn, Pb, Cr, Mn, Be, т. к на поверхности образуются плотная оксидная пленка с хорошими защитными свойствами. Металлы и сплавы, обладающие плохой жаростойкостью (Ti, Fe) защищают жаростойкими покрытиями, либо легированием (в сплавы на основе Fe вводят Cr до 30%)

Содержание слайда №21 (342 знака, 53 слова)

Жаропрочные материалы. Аустенитные жаропрочные стали применяются при температурах выше 600 оС. Основные легирующие элементы – Cr и Ni. Марки: 10 Х18 Н12 Т, 37 Х12 Н8Г8МФБ, 10 Х11 Н20 Т3Р и др. Никелевые сплавы –применяют для изготовления сопловых лопаток турбин (до 1150 оС), дисков турбин (до 600 - 800о С). Марки: ХН60 ВМТКЮ, ХН77 ТЮР и др.