Энциклопедия по машиностроению XXL

Оборудование, материаловедение, механика и ...

Статьи Чертежи Таблицы О сайте Реклама

Сплавы медь — олово

Бронзами называют сплавы меди с оловом или алюминием, а также другими  [c.290]

Медные сплавы разделяют на бронзы и латуни. Бронзы — это сплавы меди с оловом (4—33 % Sn), свинцом (30 % РЬ), алюми-  [c.18]

Бронзы - это сплавы меди с оловом, алюминием, кремнием и другими элемента . .  [c.115]

Бронзы — сплавы меди, с оловом, кадмием, бериллием, алюминием, кремнием и другими металлами и металлоидами. В большинстве случаев бронзы имеют высокие литейные качества, а также антикоррозионные и антифрикционные свойства. Диаграмма состояния системы сплавов Си—Be приведена на рис. 175. Растворимость бериллия при температуре 20° С мала (0,2%), но увеличивается до 1,4% при нагреве до 570° С. Ограниченная растворимость в твердом состоянии позволяет производить термическую обработку бериллиевых бронз (закалку и старение). Упрочняющей является v-фаза (СиВе). В приборостроении широкое распространение нашла бериллиевая бронза,  [c.267]


Бронза — сплав меди с оловом, свинцом или алюминием с добавками некоторых других элементов (сурьма, железо, кремний, сера и др.), содержащихся в сотых долях процента.  [c.241]

Нашли практическое применение и другие сплавы меди с оловом, алюминием, кремнием, бериллием и свинцом. Сплавы меди с оловом — оловянистые бронзы. При  [c.101]

Среди сортов латуни лучшие характеристики в условиях полного погружения в морскую воду имеют сплавы, содержащие от 65 до 85% меди. Сплавы меди с оловом хорошо сопротивляются коррозии в морской воде. В сплавах меди с никелем стойкость против коррозии возрастает. Титан является наиболее стойким из всех материалов к действию соленой воды и морской атмосферы.  [c.138]

Оловянная бронза (табл. 25, 26), представляет собой сплав меди с оловом, а также с добавками фосфора, цинка, свинца, никеля и других элементов. Различают оловянную бронзу литейную и обрабатываемую давлением.  [c.375]

Сплавы меди с оловом называются оловянными бронзами. Они характеризуются высокими механическими показателями, литейными и антифрикционными свойствами, но в последние годы имеют весьма ограниченное применение в связи с появлением заменителей — более экономичных и качественных сплавов. На механические свойства бронзы большое влияние оказывает содержание олова (рис. 5).  [c.157]

Бронза представляет собой сплав меди с оловом, алюминием, марганцем, свинцом, цинком и пр. Бронза применяется главным образом для литья при изготовлении вкладышей подшипников, арматуры и т. п. Температура плавления оловянистой бронзы — 900—950° С, безоловянистой — 950—1 080° С.  [c.15]

Бронзой называется сплав меди с оловом, алюминием, со свинцом, цинком или марганцем,  [c.435]

Материалы высокой проводимости классифицируют по группам медь, сплавы меди с оловом (бронзы), сплавы меди с цинком (латуни), алюминий, серебро и прочие металлы и сплавы. В особую группу выделяют материалы для электрических контактов. В табл.1 приведены свойства наиболее распространенных металлов высокой проводимости.  [c.514]

Строки Осипа Мандельштама полны настоящего преклонения перед бронзой — первым твердым раствором, который стал использовать человек. До сих пор ведутся споры, какая из бронз появилась раньше. Самый вероятный ответ — оловянистая, сплав меди с оловом, Оловянистая бронза [(иногда в нее, действительно, добавляют свинец) плавится при более низкой, чем медь, температуре и отличается превосходными литейными качествами. Она послужила материалом для многих прекрасных творений искусства, и не случайно изготовление бронзовой отливки стало поэтической темой. Но главное преимущество оловя-нистой бронзы над чистой медью — ее высокая прочность. Поэтому медь была вытеснена, и настал бронзовый век —период расцвета античных цивилизаций.  [c.147]


Бронза — это сплав меди с оловом, алюминием, марганцем, кремнием и другими элементами.  [c.31]

Фиг. 59. Сплав меди с оловом Фиг. 59. <a href="/info/48333">Сплав меди</a> с оловом
Бронзы. Сплавы меди с оловом, алюминием, свинцом, кремнием, марганцем, бериллием и другими элементами, за исключением цинка, называются бронзами.  [c.450]

Фиг. 268. Диаграмма сплавов меди с оловом. Фиг. 268. Диаграмма <a href="/info/48333">сплавов меди</a> с оловом.
Изготовляют бронзы оловянные (сплавы меди с оловом) и безоловянные (сплавы меди с алюминием, железом, марганцем, никелем и др.).  [c.197]

Бронзами называются двойные или многокомпонентные сплавы меди с оловом, алюминием, бериллием, кремнием и другими элементами.  [c.112]

При образовании химического соединения на диаграмме состав - свойство появляется точка перелома (острого максимума или минимума свойств), абсцисса которой соответствует составу химического соединения. Поэтому сплавы-химические соединения обладают очень высокими твердостью, прочностью и электросопротивлением. Иногда твердость их в 10 раз выше твердости шс-тых компонентов. Так, медь и олово — мягкие металлы, кристаллы же химического соединения в сплаве меди с оловом имеют высокую твердость. Железо и углерод — мягкие материалы, а химическое соединение их обладают очень высокой твердостью. Сплавы химических соединений применяют для режущих инструментов, но из-за высокой хрупкости для Обработки давлением они непригодны.  [c.63]

Бронзы. Сплав меди с оловом, алюминием, свинцом и другими элементами, среди которых цинк и никель не являются основными, называют бронзой. По основному легирующему элементу бронзы делятся на оловянные, алюминиевые, кремнистые, бериллиевые, свинцовые и др. Бронзы обладают хорошими литейными свойствами, хорошо обрабатываются давлением и резанием. Большинство бронз отличаются высокой коррозионной стойкостью и, кроме того, широко используются как антифрикционные сплавы.  [c.201]

Бронзами называют сплавы меди с оловом, а также с алюминием, кремнием, марганцем и т.д.  [c.206]

Повышение содержания цинка в латуни выше 35% благоприятствует процессу обесцинкования, однако увеличивает сопротивление эрозии. Коррозионная стойкость бронз (сплавов меди с оловом) увеличивается пропорционально содержанию в сплаве олова. Большую коррозионную стойкость имеют сплавы меди с никелем она растет с увеличением содержания никеля.  [c.105]

А) Сплав меди с цинком. В) Сплав железа с никелем. С) Сплав меди с оловом. D) Сплав алюминия с кремнием.  [c.103]

С) Сплав меди с оловом (кроме Sn дополнительно могут быть другие легирующие) называется оловянистой бронзой.  [c.121]

Бронза — сплав меди с оловом, алюминием, кремнием и другими элементами. Бронзы различают а) по составу — простые и сложные б) по структуре — однофазные и двух-,или многофазные в) по способу изготовления деталей — литейные и деформируемые. Для химического оборудования широкое распространение получили алюминиевые бронзы, достаточно прочные и обладающие более высокой коррозионной стойкостью, особенно в кислотах, чем медь. Однако при длительной эксплуатации в растворах некоторых солей (сульфатов, хлорида натрия), а также едких щелочей наблюдается избирательная коррозия алюминиевых бронз, в результате которой постепенно снижается прочность и пластичность сплавов. При введении марганца коррозионная стойкость алюминиевых бронз повышается.  [c.114]


Сплавы меди с оловом называются бронзами. В последнее время бронзами называют также сплавы меди с различными металлами (алюминием, железом, свинцом и др.), не содержащими олова и цинка. Такие сплавы называют безоловянистыми бронзами.  [c.22]

Реактив окрашивает за 20—60 сек феррит в высококремнистых углеродистых сплавах. Применяется также для травления сплавов меди с оловом, цинком, алюминием и т. д. При этом а-фаза оранжевая, т)-фаза в алюминиевых бронзах черная, б-фаза коричневая [88].  [c.59]

Бронзы. Под бронзами обычно понимают сплавы меди с оловом. В связи с дефицитностью, применение олова для приготовления бронз стремятся ограничить и заменить его более дешевыми элементами. Поэтому наряду с оловянистыми бронзами широко применяют бронзы без олова. Такие бронзы называют безоловянистыми или специальными. К ним относятся алюминиевая, кремнистая, свинцовистая и другие бронзы.  [c.29]

На диаграмме Си — 5п в области сплавов, богатых медью,, показаны две (сплошная и штриховая) кривые, ограничивающие поле однородного а-раствора. Штриховая кривая соответствует состоянию сплавов непосредственно после литья, сплошная — состоянию равновесия, которое в сплавах меди с оловом достигается с большим трудом.  [c.196]

Бронзы. Бронзами назьгваются литейные сплавы меди с оловом, алюминием, марганцем и другими элементами. Наиболее широко известны оловянистые бронзы.  [c.249]

Растворимость меди в олове значительно выше по сравнению с железом, и поэтому во время процесса горячего лужения меди легко образуются плотные, сложные слои сплава. Альфа-фазовый сплав меди с оловом содержит приблизительно 8% олова, состав более сложных фаз соответствует uaSn и ueSn.  [c.74]

Сплавы меди и олова, а также сплавы меди с другими элехмен-тамп (алюминием, кремнием, марганцем, бериллием и свинцом) называются бронзами. Бронзы обозначаются буквами Бр., за которыми следуют начальные буквы составных элементов сплава, а за буквами цифры, определяющие среднее содержание в сплаве элементов.  [c.183]

Из медных сплавов наибольшее распространение в машТй-ностроении получили бронзы (сплавы меди и олова) и л а-туни (сплавы меди и цинка).  [c.157]

Сплавы меди с оловом называют бронзами, или оловянными бронзами, сплавы меди с цинком латунями, а остальные сплавы на медной основе — специальными бронзами, включая иногда в название наименование легирующих элементов. Принятая в ГОСТах система буквенных обозначений позволяет легко определить принадлежность сплава к определенной группе. Так, например, бронза алюминиево-железо-пикелевая со средним содержанием 10% AI, 4% Fe, 4% Ni (остальное — медь) обозначается Бр. АЖН 10-4-4 латунь железисто-свинцовистая, содержащая в среднем 1% Fe, 10% РЬ и 58% Си (остальное — цинк), обозначается ЛЖС 58-1-1 нейзильбер, содержащий в среднем 15% Ni и 20% Zn (остальное — медь), обозначается МНЦ 15-20. Обозначение мельхиора МН-19 указывает, что в этом сплаве содержится в среднем 19% Ni (остальное — медь).  [c.194]

Б рон за — сплав меди с оловом. С повьшиением содержания олова бронза становится тверже и белее. Быстрое охлаждение после нагрева делает бронзу мягкой. Бронза  [c.11]

Бронзами оловянными называются сплавы меди с оловом, безоловян-ными — с алюминием, бериллием, кремнием, свинцом. Кроме указанных элементов, бронзы дополнительно легируют фосфором, цинком, марганцем, железом, никелем, титаном, Маркируют бронзы буквами Бр, затем обозначают входящие в нее элементы (кроме меди) и их содержание в процентах, как это указано выше для латуней. Например, БрОЦ4 — 3 означает бронзу, содержащую 4% олова, 3% цинка, остальное — медь.  [c.74]

Бронзы — это сплавы меди с оловом (оло-Бяиистые бронзы), алюминием, кремнием и бериллием (алюминиевые, кремнистые и бсрил-лиевые бронзы). Состав и свойства некоторых оловянистых бронз приведены в табл. 8.38.  [c.298]

Примерно за три тысячи лет до нашей эры, совершенствуясь в обращении с металлами, люди сделали очень важное открытие. Оказалось, что если расплавить два металла (или их руды) вместе и дать жидкой массе застыть, то получится новый металл — сплав. Так были открыты древние бронзы — сплавы меди с оловом, свинцом, мышьяком. Орудия из бронзы намного превосходили медные и долго удержп-  [c.8]

Медные сплавы разделяют на бронзы и латуни. Бронзы (ГОСТ 493-79, 613-79) -это сплавы меди с оловом (4. .. 33 % Sn), свинцом (30 % РЬ), алюминием (5. .. 11 % А1), кремнием (4. .. 5 % Si), сурьмой и фосфором. Латуни - это сплавы меди с цинком (до 50 % Zn) с небольшими добавками алюминия, кремния, никеля, марганца (ГОСТ 17711-93, 15527-70). Медные сплавы обозначают начальными буквами их названия (Л - латунь, Бр - бронза), после чего следуют первые буквы основных названий элементов, образующих сплав, и цифры, указывающие количество легирующего элемента в процентах. Например, ЛЦ40Мц1,5 - латунь, содержащая 40 % Zn, 1,5 % Мп, остальное Си.  [c.23]

Дендритная ликваци я происходит у сплавов, образующих твердые растворы, в промежутке между началом и концом затвердевания (см. область между линиями АСВ и ADB на фиг. 57). Чем шире этот промежуток на диаграммах, тем больше возможностей для образования дендритной ликвации, так как с увеличением интервала разница в составе первых и последних кристаллов твердого раствора будет больше. Например, сплавы меди с цинком, у которых этот промежуток мал, не дают резко выраженной дендритной ликвации. Наоборот, у сплавов меди с оловом, характеризующихся большим промежутком между линиями начала и конца затвердевания, дендритная ликвация очень сильно выражена (фиг. 59, а). Образование дендритов твердого раствора, большей частью (но не всегда) богатых более тугоплавким элементом, происходит по закону предпочтительного вымерзания и начинается от  [c.95]

Бронзы — это сплавы меди с оловом (оловянные бронзы) и другими элементами (алюминием, кремнием и т.п.). Они бывают литейные (ГОСТ 613-79) и обрабатываемые давлением (ГОСТ 5017-74). Сплавы меди с алюминием, железом, марганцем, бериллием и др., не содержащие олова, — безоло-вянные бронзы. Бывают бронзы литейные (ГОСТ 493-79) и обрабатываемые давлением ГОСТ (18175-78). Состав, свойства и назначение некоторых оловянных бронз приведены в табл. 8.38.  [c.338]


Бронзы — обычное название сплавов меди с оловом (оловянистыебронзы). Однако в настоящее время широкое применение нашли также безоловянистые бронзы, например алюминиевые, кремнистые, бериллиевые, марганцовистые и др. Сейчас бронзами чаще называют, главным образом, литейные сплавы на основе меди.  [c.282]

Предложены также способы коммутации, основанные на применении медленно затвердеваюш,их сплавов, таких, как сплавы галлия с медью, никелем, молибденом, что дает возможность исключить остаточные деформации и напряжения после изготовления и улучшить тепловой и электрический контакты. При перемешивании порошков этих металлов в галлии происходит их растворение и образование тугоплавких соединений, выпадающих в твердую фазу. Сплавы, содержащие 65% меди и 35% галлия, затвердевают при 25° С через 48 ч и пригодны для работы на воздухе при 250° С. Сплавы меди (50%), олова (18%) и галлия (32%) твердеют через 24 ч и пригодны для работы на воздухе до 700° С, имея коэффициент линейного расширения около 23 10" градус. Предложены подобные же сплавы на основе галлия и меди с содержанием от 33 до 82% серебра [23].  [c.100]


Смотреть страницы где упоминается термин Сплавы медь — олово : [c.39]    [c.55]    [c.30]    [c.517]    [c.17]   
Смотреть главы в:

Электролитические сплавы  -> Сплавы медь — олово



ПОИСК



Диаграмма состояния сплавов висмут-олово олово-медь

Диаграмма состояния сплавов висмут-олово цинк-медь

Диаграммы состояния и свойства сплавов медь — цннк и медь — олово

Ефремова Л. А., Холмянский В. А. Структура электроосажденных сплавов медь—олово

Изучение микроструктуры тройных сплавов висмут—свинец—олово и медь никель—марганец

Медиана

Медь и сплавы

Медь и сплавы меди

Олово

Олово и сплавы

Осаждение электролитическое сплавов ка основе меди — Составы электролитов, их особенности и режимы осаждения сплавов медь—олово 1.103 Составы электролитов, их особенности

Пассивирование цинка, кадмия, олова, меди, их сплавов и серебра

Покрытие сплавом медь-олово

Покрытие сплавом медь—олово (бронзирование)

Сплавы меди с оловом (оловянистые бронзы)

Сплавы меди с оловом. Бронза Сплавы медь — цинк, содержащие 10—45 Zn (латунь)

Сплавы медь — марганец, медь — висмут, медь — сурьма, медь — индий, медь — цинк — олово, медь — цинк — никель

Сплавы на базе олово-медь — Диаграмма состояния

Сплавы олова с сурьмой и медью

Сплавы свинец — олово — медь



© 2025 Mash-xxl.info Реклама на сайте