Читайте также:
|
|
Алюминий
Структура | Полиморфных превращений нет, решетка ГЦК |
Свойства | Хорошая коррозионная стойкость. Обладает высокой электрической проводимостью (65% от электропроводимости меди). Невысокая прочность |
Маркировка | Маркировка зависит от содержания примесей. Чистый алюминий: А999 - не менее 99,999% А1, особой чистоты; А995 - не менее 99,995% А1, высокой чистоты; А99 - не менее 99,99% А1, высокой чистоты; А97 - не менее 99,97% А1, высокой чистоты; А95-не менее 99,95% А1, высокой чистоты. Алюминий технической чистоты - А85, А8, А7, А6, А5, АО (99,0% А1). |
Примеси | Постоянные примеси - Fe, Si, Ti, Mn, Cu, Zn, Cr - понижают свойства алюминия. Основные примеси - железо, кремний - попадают в алюминий при производстве. Железо нерастворимо в алюминии, образует хрупкое соединение FeAb, которое имеет форму игл, снижает прочность, а также коррозионную стойкость. Кремний присутствует в алюминии в свободном элементарном виде, кристаллы кремния охрупчивают Аl. Кремний снижает жидкотекучесть, ухудшает литейные свойства. |
Применение | Чистый алюминий имеет низкую прочность, поэтому его применяют в качестве ненагруженных деталей - в электротехнике, фольги (в пищевой промышленности), при изготовлении кабелей, электропроводов, конденсаторов; в строительстве. Технический алюминий изготавливают в виде листов, профилей, прутков и других полуфабрикатов, применяют для ненагруженных деталей палубных надстроек речных и морских судов, корпуса часов, посуды, оконных рам и т.д. |
Алюминиевые сплавы
Обладают хорошей технологичностью, малой плотностью, высокой коррозионной стойкостью, при достаточной прочности и
пластичности широко применяются в авиации, судо- и автостроении, строительстве и др. отраслях промышленности.
Классификация по технологии изготовления полуфабрикатов и изделий | ||
деформируемые используются для изготовления полуфабрикатов, поковок, штамповок различными способами обработки металлов давлением (прокатка, ковка и т.д.); Высокая пластичность. | литейные предназначены для изготовления деталей методами фасонного литья. Хорошая жидкотекучесть, малая склонность к образованию горячих трещин; | спеченные (порошковые) - детали изготавливаются методом порошковой металлургии. |
По способности упрочняться термической обработкой: Способность упрочняться при термической обработке зависит от изменения концентрации твердого раствора с изменением температуры, а также от природы выделяющихся при термической обработке упрочняющих фаз. | |
- неупрочняемые; | упрочняемые. |
ЛЕГИРУЮЩИЕ ЭЛЕМЕНТЫ В СПЛАВАХ НА ОСНОВЕ АЛЮМИНИЯ
Медь (Сu), кремний(Si), магний(Mg). цинк (Zn) | резко изменяют свойства алюминия за счет образования упрочняющих фаз. |
Марганец (Мn), никель(Ni) хром(Сг) | улучшают характеристики только при комплексном легировании. |
Натрий, бериллий, титан, селен, ниобий | модификаторы, измельчающие структуру и улучшающие свойства сплава. |
Диаграмма состояния алюминий-легирующий элемент (схема): А - деформируемые сплавы; В - литейные сплавы
Сплавы, лежащие в области I – неупрочняемые, в области II -упрочняемые термической обработкой за счет выделения избыточных фаз
Дата добавления: 2015-07-24; просмотров: 88 | Нарушение авторских прав
<== предыдущая страница | | | следующая страница ==> |
СПИСОК КАПИЩ, В ПРОШЛОМ РАСПОЛОЖЕННЫХ НА ТЕРРИТОРИИ НЫНЕШНИХ РОССИИ, УКРАИНЫ, ГЕРМАНИИ, ПОЛЬШИ. | | | Литейные сплавы упрочняемые термической обработкой. |