Студопедия
Случайная страница | ТОМ-1 | ТОМ-2 | ТОМ-3
АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатика
ИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханика
ОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторика
СоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансы
ХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника

Химический состав и механические свойства сплавов после закалки и старения

Читайте также:
  1. A * Химический антагонизм
  2. Exercise 2. Замените придаточные предложения герундиальными оборотами, вводя их, где необходимо, предлогами, данными в скобках после предложения.
  3. I Последовательные изменения формы и величины плода
  4. I. Отчет составляется по строго установленной форме с учетом возможности использования вычислительной техники для ее обработки.
  5. I. Помешательство после повреждения мозга
  6. I. После 11 сентября
  7. I. Последний летописец
Сплав Содержание элементов, % Свойства
Cu Mg Mn Si другие sВ, МПа d, % НВ
Д1 3,8 – 4,8 0,4 – 0,8 0,4 – 0,8 0,7      
Д16 3,8 – 4,5 1,2 – 1,8 0,3 – 0,9 0,5      
Д18 2,2 – 3,0 0,2 – 0,5      
В95 1,4 – 2,0 1,8 – 2,0 0,2 – 0,6 0,5 5 – 7 Zn до 0,25 Сг      
АК6 1,8 – 2,6 0,4 – 0,8 0,4 – 0,8 0,7 – 1,2      
АК8 3,9 – 4,8 0,4 – 1,0 0,4 – 1,0 0,6 – 1,2      
АК4-1 1,9 – 2,5 1,4 – 1,8 0,35 0,8 – l,5 Fe 1,0 – 1,5 Ni до 0,1 Ti      
Д20 6 – 7 0,4 – 0,8 0,3 до 0,2 Ti до 0,27 Zr      
                   

 

Жаропрочные ковочные сплавы (табл. 3) используют для деталей, работающих при повышенных тем­пературах до 200 – 300°С. К ним относятся АК2, АК4, АК4-1, Д20 и др. Они дополнительно легированы железом, никелем, титаном – элементами, затрудняющими диффузию при нагреве в процессе эксплуатации и тем самым замедляю­щими разупрочнение сплавов. В результате закалки и искус­ственного старения из пересыщенного твердого раствора выделяются дисперсные частицы упрочняющих фаз сложных химических составов. Эти частицы устойчивы против коагу­ляции, что обеспечивает повышенную жаропрочность. Из сплава АК4-1 изготавливают лопатки, крыльчатки, диски компрессоров и другие детали турбореактивных двигателей, а также листы и панели конструкций фюзеляжей сверхзвуко­вых самолетов.

Высокой жаропрочностью обладает сплав Д20, исполь­зуемый для деталей, длительно работающих при 250 – 350°С. Повышенная жаропрочность обеспечивается высоким содер­жанием меди, наличием марганца и титана, замедляющих диффузионные процессы.

Порошковые сплавы алюминия Это спеченные алюминиевые порошки (САП) и спеченные алюминиевые сплавы (САС).

САП – деформируемые жаропрочные материалы, их получа­ют путем прессования и спекания алюминиевого порошка и окиси алюминия. Из брикетов изготавливают листы, прут­ки, трубы, профили и другие полуфабрикаты. САП хорошо обрабатываются резанием, свариваются, обладают высокой коррозионной стойкостью и термической стабильностью. По жаропрочности они значительно превосходят другие алюми­ниевые сплавы при температуре до 300 – 500°С, а максималь­ная температура кратковременной эксплуатации – 700 – 1000°С.

Высокая жаропрочность САП обеспечивается наличием окисной пленки на поверхности мелкодисперсных (0,1 – 0,01 мкм) частиц алюминиевого порошка. Содержание окиси алюминия в сплавах от 6 – 9 (САП1) до 18 – 22 % (САП4). С увеличением количества частиц окиси алюминия повыша­ются предел прочности сплава от 320 до 460 МПа и его жаропрочность.

САП1 хорошо обрабатывается давлением (ковка, штам­повка, прессование, прокатка) при 450 – 570°С. Предел проч­ности САП1 можно значительно увеличивать с 320 до 410 МПа нагартовкой (наклепом). САП2, САП3, САП4 удов­летворительно прессуются, хуже прокатываются и штам­пуются при высоких температурах.

САП рекомендуется также применять для деталей, рабо­тающих в условиях сильных коррозионных воздействий (па­ровоздушная среда при 350°С).

САС – спеченные алюминиевые сплавы, получают брике­тированием и деформированием порошков алюминия с по­рошками кремния, никеля, хрома и т. д. Иногда количествен­ное соотношение порошков соответствует составу стандартных алюминиевых сплавов, и до 200 – 300°С они обладают жаропрочностью. Так, сплавы Д16П, АК4П (П – порошко­вый) имеют более высокую длительную прочность при нагре­вах по сравнению с Д16 и АК4.

САС могут обладать особыми физическими свойствами за счет изменения их составов. САС1 (25 – 30 % кремния, 5 – 7 % никеля, остальное – алюминий) обладает сочетанием низкого коэффициента линейного расширения с малой тепло­проводностью. Это позволяет использовать его для деталей, работающих при 20 – 200°С в паре со стальными. В таком сочетании не возникает больших термических напряжений при нагревах.

Изделия из САС не имеют технологических дефектов, связанных с литьём (окисные и шлаковые включения, ликва­ция) и обработкой давлением (анизотропия свойств, плены и др.). Для них не нужен гомогенизирующий отжиг.

 

8.1.2 Литейные сплавы

Для получения отливок используется большое количество сплавов, которые делятся на группы в зависимости от состава, технологии литья и получаемых свойств.

Сплавы для фасонного литья должны обладать высокой жидкотекучестью, небольшой усадкой, малой склонностью к образованию горячих трещин и пористостью в сочетании с хорошими механическими свойствами, сопротивлением коррозии и т. п. Их маркируют буквами «АЛ» (алюминиевый литей­ный) и номером марки. В зависимости от условий получения и при­менения, отливки подвергают термической обработке по одно­му из восьми режимов, которые обозначают буквой «Т» и номером (Т1, Т2, Т3,... Т8). Например, АЛ20 (Т2), где Т2 – отжиг при 300°С для снятия внутренних напряжений и стабилизации размеров.

Силумины – сплавы алюминия с кремнием, обладают хорошими литейными свойствами (табл. 4). Высокая жидкотекучесть, малая усадка, низкая склонность к образованию горячих трещин, хорошая герметичность силуминов объясня­ются наличием большого количества эвтектики в структуре этих сплавов. Силумины обладают высокой коррозионной стойкостью, хорошо свариваются и имеют низкую плот­ность – 2,65 г/см3 (2650 кг/м3); при легировании медью хорошо обраба­тываются на станках.

Сплав АЛ2 содержит 10 – 13 % кремния, по диаграмме – заэвтектический. Структура состоит из эвтектики и крупно­игольчатых кристаллов кремния, которые снижают пластич­ность и прочность сплава. Для улучшения структуры и повы­шения свойств силумины модифицируют фтористыми и хло­ристыми солями натрия. Натрий сдвигает эвтектическую точ­ку диаграммы вправо вниз, и сплав становится доэвтектическим. Строение эвтектики измельчается, а вместо кристаллов кремния в структуре появляются кристаллы мягкой и плас­тичной фазы – твердого раствора. Это приводит к увеличению пластичности до 10 – 12 % и прочности до 180 – 200 МПа. Сплав АЛ2 термическому упрочнению не подвергается. Из него отливают тонкостенные детали сложной формы и дета­ли, испытывающие ударные нагрузки, к которым предъявля­ются повышенные требования по коррозионной стойкости.

Силумины легируют магнием, медью, марганцем, титаном и др. Наибольшее применение получили сплавы с магнием (АЛ9), магнием и марганцем (АЛ4). Легированные силуми­ны применяют для средних и крупных литых деталей ответ­ственного назначения (корпусы компрессоров, картеры, го­ловки цилиндров и т. п.). Их используют для литья под дав­лением тяжелонагруженных деталей (блоков цилиндров, головок блоков автомобильных двигателей).

Сплавы алюминия с медью АЛ7, АЛ19 (табл. 4) характеризуются высокой прочностью при обычных и повышенных (до 300°С) температурах, хорошо обрабаты­ваются резанием и свариваются. Литейные свойства низкие (большая усадка, низкая герметичность), что объясняется отсутствием в их структуре эвтектики. Литейные и механиче­ские свойства улучшаются при легировании титаном и мар­ганцем (АЛ19). Эти сплавы используются для отливок простой формы. Их часто анодируют, так как сплавы имеют низкую коррозионную стойкость.

Таблица 4


Дата добавления: 2015-12-07; просмотров: 50 | Нарушение авторских прав



mybiblioteka.su - 2015-2024 год. (0.016 сек.)