Энциклопедия по машиностроению XXL

Оборудование, материаловедение, механика и ...

Статьи Чертежи Таблицы О сайте Реклама

Бронзы—Свойства

Бочки—Поверхность и объем 71 Бронзы—Свойства 184, 187, 189, 197, 220, 471, 863, 867, 870, 919  [c.973]

В машиностроении широко применяются заменители оловянных бронз. Свойства безоловянных бронз, регламентированных ГОСТом 493-54, приведены в табл. 7, а в табл. 8 — механические свойства двух марок, не включенных в ГОСТы, но применяемых в промышленности для изготовления отливок.  [c.202]

Сварка бронз. Броняами называют сплавы, в которых основными легирующими компонентами являются олово, алюминий, кремний и другие элементы. В зависимости от преобладания легирующих элементов различают оловянные, алюминиевые н кремнистые бронзы. Свойства различных групп бронз и способ ность их подвергаться сварке отличаются друг от друга (табл. 5.21).  [c.121]


Алюминиевые бронзы (табл. 19.18) отличаются высокими механическими свойствами, коррозионной стойкостью и антифрикционными свойствами. Во многих случаях они являются полноправными заменителями дефицитных оловянных бронз. Свойства алюминиевых бронз приведены в табл. 19.19 и 19.20.  [c.743]

Бредта формула 112 Бронза, свойства 20  [c.657]

Марка бронзы Свойства и примерное назначение  [c.370]

Свойства оловянных бронз. Свойства этих сплавов, в целом, определяются свойствами составляющих их фаз и дают картину изменений, аналогичную латуням в области одной а-фазы наблюдается небольшое увеличение прочности и твердости пластичность же растет до некоторого максимума (около 5 /о 5п) и далее быстро снижается. Только здесь влияние олова более интенсивно, чем цинка в латунях, и возрастание твердости и прочности с каждым процентом 5п значительнее.  [c.347]

База конуса — Определение 549 Базорасстояние конуса — Определение 549 Бакелит — Свойства 211 Биение зубчатых венцов — Проверка 539, 542 Биениемеры для контроля чатых конических колес 539, 541 Бочка — Объем — Расчет 82 Бочкообразность — Контроль Бронза — Свойства электротехнические 211 Бумага — Свойства изолирующие 211  [c.585]

Т 1 б. I II и а 1-4( Состав и свойства алюминиевых бронз (ГОСТ 18175—72)  [c.615]

Медь нашла применение в конструкциях только в виде листового материала, так как вследствие невысоких литейных свойств она дает плохое литье. Для изготовления деталей путем отливки обычно применяются медные сплавы, главным образом бронзы и латуни. Первые нашли наибольшее распространение в антикоррозионной технике.  [c.249]

Часто в оловянистую бронзу вводят в небольшом количестве цинк, свинец и др. Цинк, вводимый в состав оловянистых бронз, улучшает их литейные свойства, уменьшает интервал кристаллизации, не нарушая однородности сплава, и не влияет существенным образом на механические свойства. Фосфор содержится в бронзе в незначительных количествах при его содержании в сплаве не свыше 1% он улучшает литейные, антифрикционные и механические свойства. Свинец вводится в основном для улучшения антифрикционных свойств оловянистой бронзы. Суммарное содержание других примесей (висмут, железо, сурьма) в оловянистых бронзах допустимо в пределах 0,2.—0,4%.  [c.250]

Алюминиевые бронзы имеют несколько худшие литейные свойства, чем оловянистые бронзы, но высокую механическую  [c.250]

Наряду с высокой механической прочностью без снижения коррозионной стойкости, сплав Бр.АЖ9-4 обладает высокими антифрикционными свойствами. При введении в этот сплав 4—6 /о N1 сохраняются основные свойства алюминиевых бронз, а также приобретается стойкость к газовой коррозии до температур 500°С.  [c.251]


При большем содержании олова в структуре бронз в равновесном состоянии с а-раствором присутствует эвтектоид а + u iSn . Изменение механических свойств литых бронз в зависимости от содержания олова показано на рис. 170, б. Временное сопротивление возрастает с увеличением содержания олова.  [c.349]

Таблица 27. Механические свойства и назначение деформируемых и литейных оловянных бронз Таблица 27. Механические свойства и назначение деформируемых и <a href="/info/115587">литейных оловянных</a> бронз
Деформируемые бронзы (типичные свойства)  [c.351]

Литейные бронзы (минимальные свойства)  [c.351]

Флюс, используемый для сварки и подкладки перед сваркой, доля сн быть прокален цри температуре 300—400° С. При использовании для сварки присадочной медной проволоки состав металла шва и его свойства незначительно отличаются от свойств основного металла. Легирование металла шва раскислителямп при сварке с использованием присадочного металла из бронз сильно снижает его тенло- и электропроводность.  [c.348]

Чистая медь имеет ряд ценных технических свойств. Высокая пластичность, высокая электро- и теплопроводность, малая окисляемость — все это-обусловило широкое применеиие меди. Кроме того, медь является основой важнейших сплавов — латуней и бронз.  [c.603]

Высокие литейные свойства бронз определяются исключительно малой усадкой, которую имеют бронзы. Усадка олоияни-стой бронзы меньше 1%, тогда как усадка латуней и чугуна —  [c.612]

T.-io.iHua 139 Состав и свойства некоторых оловянистых бронз  [c.614]

Сплавы меди с алюминием, кремнием, бериллием и другими элементами также называются бронзами в отличие от оловя-ннстых их называют соответственно алюминиевыми, кремнистыми и т. д. Малой величиной усадки оловянистая бронза превосходит эти бронзы, но они в свою очередь превосходят оловя-нистую в других отношениях по механическим свойствам (алюминиевая, кремнистая бронза), но химической стойкости (алюминиевая бронза), по жидкотекучести (кремнецннковистая бронза). Олово — дефицитный элемент, поэтому эти бронзы, кроме, разумеется, бериллиевой, дешевле оловяннстой.  [c.614]

Наряду с простыми алюминиевыми броизами применяют сложные алюминиевые бронзы. Состав н свойства иекоторы.ч алюмииие-вы.х бронз приведены в табл. 140 Бронзы, содержащие 10% Л .  [c.615]

Кремнистые бронзы, например бронза БрКЦ4-4 (4% Si 4% Zn), назначаются как заменители оловяинстых бронз, например БрОЦС5-5-5. Уступая оловянистой бронзе по величине усадки, кремнистая бронза превосходит ее в отношении коррозионной стойкости, механических свойств и плотности отливки.  [c.616]

Состав, режимы термической обработки и свойства бериллнево бронзы приведены в табл. 141.  [c.617]

Бронзы и латуни разделяют на деформируемые и литейные. Литейные бронзы и латуни отличаются от деформируемых тем, что в их состав ввод,ят добавки, улучшающие литейные свойства сплава — повьииающпе жндкотекучесть, уменьшающие усадку. Однако эти добавки снижают пластические свойства литейных бронз и латуней по сравнению с деформируемыми.  [c.19]

Медные сплавы (бронзы и латуни) имегот высокие временное сопротивление (196—705 МПа), относительное удлинение (3—20 %), коррозионные и антифрикционные свойства. Многие медные сплаиы хорошо противостоят разрушению в условиях кавитации.  [c.171]

Ч у г у н обладает хорошими антифрикционными свойствами благодаря включениям свободного графита, но прирабатывается ху>се, чем бронзы. Его применяют в тихоходных и умерен1Ю нагруженных нодиигн никах,  [c.284]

С целью замены олова другими, менее дифицнтными добавками, в последние годы находят большое применение безоло-вянистые бронзы — алюминиевые, кремнистые, марганцовистые, бериллиевые, свинцовистые и др. Коррозионная стойкость большинства безоловянистых бронз не ниже, а некоторых нз них, как, например, кремнистых, выше оловянистых. По своим физикомеханическим свойствам безоловянистые бронзы не уступают оловянистым.  [c.249]


Одним из методов борьбы с газовой коррозией меди и ее сплавов является легирование их магнием, алюминием, кремнием и др. Наиболее широко применяются при высоких температурах алюминиевые бронзы с содержанием алюминия до 10% и бернллневые бронзы (2,5% Ве). Эти бронзы жаростойки до 300° С. На латунях с содержанием цинка выше 20% образуется защитная пленка ZnO, которая при высоких температурах об-лада< т хорошими защитными свойствами.  [c.255]

Алюминиевые бронзы хороню сопротивляются коррозии и имеют высокие механические и технологические свойства бронзы легко обрабатьпшются давлением в горячем состоянии, а ири содержании до 7 8 % А1 — и в холодном. Вследствие хороших литейных свойств из них можно получить разнообразные отливки. Однако следует  [c.352]

Кремнистые бронзы (табл. 28). При легировании меди кремнием (до 3,5 %) повышается прочность, а также пластичность. Никель и марганец улучшают механические и коррозионные свойства кремнистых бронз. Эти броызы легко обрабатываются давлением, резанием и свариваются. Благодаря высоким механическим свойствам, упругости и коррозионной стойкости, их применяют для изготовления пружин и пружинящих деталей приборов и радиоборудования, работающих при температурах до 250 °С, а также в агрег ивных средах (пресная, морская вода).  [c.353]


Смотреть страницы где упоминается термин Бронзы—Свойства : [c.435]    [c.343]    [c.343]    [c.344]    [c.390]    [c.397]    [c.398]    [c.617]    [c.183]    [c.251]    [c.17]    [c.75]    [c.349]    [c.350]    [c.350]    [c.350]    [c.352]    [c.355]    [c.355]   
Справочник металлиста Том 1 Изд.2 (1965) -- [ c.184 , c.187 , c.189 , c.197 , c.220 , c.471 , c.863 , c.867 , c.870 , c.919 ]



ПОИСК



118 — Производство — Методы из бронз алюминиевых — Механические свойства 235 — Химический

118 — Производство — Методы из бронз безоловянных (специальных) — Механические свойства 242 Химический состав и применение

118 — Производство — Методы из бронз оловянных деформируемых — Механические свойства

141 — Влияние на свойства бронз

Бронза

Бронза 357 — Износостойкость оловянистая 358 — Механические свойства 359 — Удлинение относительное

Бронза 357 — Износостойкость свинцовистая 395 — Механические свойства 396, 397 Применение 396 — Твердость

Бронза 39, 350, 452, 453 — Физикомеханические свойства

Бронза Антифрикционные свойства

Бронза Механические свойства - Влияние накл

Бронза Физико-механические свойства

Бронза аиустич. свойства

Бронза алюминиевая БрА5, БрА7 - Физикомеханические свойства

Бронза алюминиевая механич. свойства при низких температурах

Бронза безоловянная круглая прутковая — Свойства, диаметры

Бронза оловянистая литейная - Механиче ские свойства

Бронза оловянно-цинковая БрОЦС 4-4-2,5 Механические свойства - Влияние накл

Бронза полосовая-Механические свойства

Бронза — Методы спекания 44 — Свойства

Бронза — Свойства электротехнические

Бронзы 121 —Маркировка 121 —Свойства

Бронзы 357 — Состав и свойства

Бронзы Механические свойства при высоких

Бронзы Скорость резания литейные -г- Механические свойства

Бронзы Скорость резания полосовые — Механические свойства

Бронзы Технологические свойства

Бронзы Физические свойства

Бронзы алюминиевые Механические свойства

Бронзы безоловянные 200, 201, 209 Группы бронз 200 — Область применения 208, 209 — Свойства

Бронзы бериллиевые упрочняемые наклепом 275 Свойства и химический состав

Бронзы бериллиевые — Свойства и химический состав

Бронзы механические свойства

Бронзы оловянистые вторичные литейные — Механические свойства

Бронзы оловянистые деформируемые Химический состав и механические свойства

Бронзы оловянистые, обрабатываемые давлением—Механические свойства

Бронзы оловянные литейные вторичныеМеханические первичные — Механические свойства при повышенных температура

Бронзы оловянные литейные вторичныеМеханические свойства при повышенных

Бронзы оловянные литейные вторичныеМеханические свойства при повышенных температурах 225 — Химический состав

Бронзы свинцовистые —: Применение Характерные свойства

Бронзы — Классификация по химическому составу свойства

Бронзы—Свойства для подшипников 608 Свойства

Влияние магния на свойства бериллиевых бронз (В. П. Масюков, Ж- П. Пастухова, А. Г. Рахштадт, Ю. И. Зарембо)

Влияние примесей на свойства бронзы

Коррозионные свойства бериллиевой бронзы

Коррозионные свойства кремнистых бронз

Лайнер, И. М. Никольская. Влияние малых добавок титана, циркония и ниобия на пластические свойства оловянистых бронз, обрабатываемых давлением

Механические свойства алюминия высокой бронз

Механические свойства алюминия высокой бронз алюминиевых

Механические свойства алюминия высокой бронз безоловянных специальны

Механические свойства алюминия высокой бронз оловянных деформируемы

Механические свойства алюминия высокой бронз оловянных литейных

Механические свойства безоловянистых бронз, обрабатываемых давлением

Механические свойства и примерное назначение безоловянистых бронз, обрабатываемых давлением

Механические свойства и примерное назначение оловянистых бронз, обрабатываемых давлением

Механические свойства литых безоловянистых бронз

Механические свойства меди, латуни п бронзы в листах, полосах и лентах

Механические свойства при температурах ниже 77 К Ml, бериллиевая бронза, Берилко 10, оловянистая бронза, кремнистая бронза

Основные свойства вторичных литейных оловянистых бронз

Основные свойства оловянистых бронз, обрабатываемых давлением

Полосы биметаллические сталь из бронз оловянных деформируемых— Механические свойства

Полосы биметаллические сталь — сплав из бронз безоловянных (специальных) — Механические свойства 242 Химический состав и применение

Полуфабрикаты из бронз алюминиевыхМеханические свойства 235 — Механические свойства при высоких температурах 237 — Химический состав

Полуфабрикаты из бронз алюминиевыхМеханические свойства 235 — Механические свойства при высоких температурах 237 — Химический состав и применение

Полуфабрикаты из бронз из бронз безоловянных (специальных) — Механические свойства 242 Химический состав и применени

Полуфабрикаты из бронз из бронз оловянных деформируемых — Виды и применение 229, 230 Механические свойства 231, 232 Химический состав

Полуфабрикаты из бронз из латуней деформируемых — Виды 200, 201 — Механические свойства 205—208 — Механические свойства при повышенных температурах

Проволока из бронз безоловянных (специальных) — Механические свойств

Проволока из бронз безоловянных из бронз оловянных деформируемых — Механические свойства

Проволока из бронзы для пружин — Диаметры 57 — Механические свойства

Проволока пружинная Диаметр из бронзы бериллиевой 7, 10 — Свойства механические 13 — Термическая обработка

Проволока пружинная Диаметр из бронзы — Напряжения допускаемые 33, 34 — Свойства механические 13 — Термическая обработка

Проволока пружинная из кремнемарганцовой бронзы - Диаметры и механические свойства

Проволока пружинная из кремнемарганцовой бронзы - Диаметры и механические свойства и теоретическая масса 1000 м проволоки 184 - Механические свойства

Проволока пружинная из кремнемарганцовой бронзы - Диаметры и механические свойства и технические требования

Прутки из бронз алюминиевых из бронз оловянных — Механические свойства 231, 232 — Химический состав и применение

Прутки из бронз алюминиевых — Механические свойства 235 — Химический состав и применение

Прутки из бронз из бронз безоловянных (специальных) — Механические свойства 242 Химический состав и применени

Прутки из бронз из сплавов алюминиевых деформируемых — Выносливость 44, 61 Испытания ступенчатые — Результаты 53 — Механические свойства

Свойства и применение меди. Медные сплавы. Медноникелевые сплаПолуфабрикаты из меди, латуни и бронзы

Сплавы-заменители литейные оловянистых бронз — Механические свойства

Структура бронза специальная - Коррозионные свойств

Технологические свойства бронз алюминиевых

Технологические свойства бронз бронз безоловянных (специальных

Трубки из бронз оловянных деформируемых — Механические свойства 232 Химический состав и применение

Трубки из бронз оловянных латунные радиаторные — Механические свойства и применение 207 Химический состав

Трубы из бронз алюминиевых — Механически е свойства 235 — Химический состав и применение

Физические свойства алюминия высокой бронз алюминиевых

Физические свойства алюминия высокой бронз безоловянных (специальных

Физические свойства алюминия высокой бронз оловянных деформируемы

Физические свойства алюминия высокой бронз оловянных литейных

Химический состав, механические, физико-химические и технологические свойства бериллиевых бронз и полуфабрикатов из них



© 2025 Mash-xxl.info Реклама на сайте