Студопедия
Случайная страница | ТОМ-1 | ТОМ-2 | ТОМ-3
АрхитектураБиологияГеографияДругоеИностранные языки
ИнформатикаИсторияКультураЛитератураМатематика
МедицинаМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогика
ПолитикаПравоПрограммированиеПсихологияРелигия
СоциологияСпортСтроительствоФизикаФилософия
ФинансыХимияЭкологияЭкономикаЭлектроника

Свинцовые бронзы

Алюминий и его сплавы | Медь и ее сплавы | Общие правила к оформлению работы |


Читайте также:
  1. Вопрос. Искусство эпохи бронзы.
  2. ГЛАВА 2 КАЗАХСТАН В ЭПОХУ БРОНЗЫ (II ТЫС. Д.Н.Э)
  3. Оловянистые бронзы

Свинец не растворяется в меди, поэтому сплавы после кристаллизации состоят из кристаллов меди и включений свинца. Последние располагаются по границам зерен (рисунок 9) или заполняют междендритные пространства. Такая структура бронзы обеспечивает высокие антифрикционные свойства. Это предопределяет широкое применение свинцовистых бронз для изготовления вкладышей подшипников скольжения, работающих с большими скоростями и при повышенных давлениях. По сравнению с оловянистыми бронзами теплопроводность бронзы БрС30 в 4 раза больше, поэтому она хорошо отводит теплоту, возникающую при трении.

Из-за невысоких механических свойств (σВ = 60 МПа, δ = 4 %) бронзу БрC30 наплавляют тонким слоем на стальные ленты (трубы). Вследствие большой разницы в удельной плотности меди (8,94 г/см3) и свинца (11,37 г/см3) и широкого интервала кристаллизации бронза БрС30 склонна к ликвации (неоднородности химического состава) по плотности. Уменьшить ликвацию можно высокой скоростью охлаждения отливок. Нередко свинцовые бронзы легируют никелем и оловом, которые растворяясь в меди, повышают механические свойства (σВ = 150-200 МПа, δ = 3-8 %). Например, БрО10С10, БрО10С2Н3.

Рисунок 9 – Микроструктура свинцовой бронзы БрС30

Дата добавления: 2015-09-02; просмотров: 81 | Нарушение авторских прав


<== предыдущая страница | следующая страница ==>
Оловянистые бронзы| Титан и его сплавы

mybiblioteka.su - 2015-2024 год. (0.006 сек.)