рефераты конспекты курсовые дипломные лекции шпоры

Реферат Курсовая Конспект

Силумины и другие алюминиевые сплавы для фасонного литья

Силумины и другие алюминиевые сплавы для фасонного литья - раздел Промышленность, Состав – структура – свойства цветных металлов и сплавов, полимерных материалов   Под Группойалюминиевых Сплавов, Называемых Силуминами, ...

 

Под группойалюминиевых сплавов, называемых силуминами, подразумевают сплавы с большим содержанием кремния. Силумины – наиболее распространенные литейные алюминиевые сплавы, широко применяемые только в литом виде (например, в авто- и авиастроении). Реже, кроме силуминов, в качестве литейных алюминиевых сплавов используют сплавы алюминия с медью, магнием и цинком.

Для получения плотной отливки применяют сплавы с узким интервалом кристаллизации (см. рис. 1.11) и, естественно, для этого подходят сплавы эвтектической концентрации.

Эвтектика в системе Al – Si имеет сравнительно низкое содержание кремния, (11,7% Si, тогдакак эвтектика в системе А1 – Сu –33% Сu), и механические свойства эвтектических сплавов (особенно после модифицирования) оказываются достаточно высокими. Силумин нашел широкое применение ввиду такого сочетания высоких литейных и механических свойств.

Термическая обработка литых деталей из алюминиевых сплавов существенно улучшает механические свойства этих сплавов. Предел прочности и относительное удлинение литейных алюминиевых сплавов после термической обработки (закалка с последующим искусственным старением) увеличиваются в два раза.

Термическая обработка алюминиевых литых сплавов, по сравнению с деформированными, имеет ряд особенностей, что объясняется различием в химическом составе, а также тем, что у литых сплавов структура более грубая и крупнозернистая, чем у деформированных.

Температура нагрева под закалку у литых сплавов обычно несколько выше, чем у деформированных, и выдерживать отливки при такой температуре следует более продолжительно. Это обусловлено необходимостью растворения грубых интерметаллических соединений, часто расположенных по границам зерна, и выравнивания концентрации по всему объему зерна.

Литые сплавы почти не подвержены естественному старению, и максимальную прочность получают после искусственного старения в течение 10–20 ч при 150–180°С или при более высокой температуре, но тогда продолжительность старения меньше.

Двойные алюминиевокремнистые (и вообще высококремнистые) сплавы слабо упрочняются в результате закалки и старения, но механические свойства их можно существенно повысить с помощью особой обработки в жидком состоянии. Обычный силумин содержит 12–13% Si и по структуре является заэвтектическим сплавом. Структура его состоит из игольчатой грубой эвтектики А1 + Si и включений первичного кремния (рис. 1.16, а).

Если перед самой отливкой внести в сплав незначительное количество натрия или некоторых других веществ (например, 2/3 NaF + + 1/3 NaCl), то структура резко изменится. Сплав становится доэвтектическим, структура его состоит из светлых первичных выделений алюминия и мелкозернистой эвтектики (см. рис. 1.16, б). Такой процесс называется модифицированием.

Введение модификатора (т. е. указанных выше веществ в количестве до 1% от массы жидкого сплава) затрудняет кристаллизацию кремния. В результате температура выделения кремния и кристаллизации эвтектики понижается (рис. 1.17). Кристаллизация эвтектики происходит при более низких температурах и, следовательно, продукты кристаллизации становятся более мелкозернистыми. Заэвтектический сплав с 12–13% Si, как показано на рис. 1.17, в результате смещения линии начала кристаллизации кремния и кристаллизации эвтектики к более низкой температуре становится доэвтектическим.

 

Рис. 1.16. Микроструктура литейных сплавов алюминия, × 200: а – немодифицированный силумин; б – модифицированный силумин

 

Рис. 1.17. Влияние модифицирования на кристаллизацию в системе AI – Si:

1 – без модифицирования; 2 – после модифицирования

 

Измельчение структуры и отсутствие первичных выделений хрупкого кремния улучшают механические свойства. Так, немодифицированный сплав с 13% Si имеет sв = 140 МПа при d = 3%. После модифицирования свойства этого сплава следующие: sв = 180 МПа,
d = 8%.

Двойные алюминиево-кремниевые сплавы, несмотря на их превосходные технологические (литейные) свойства, не могут удовлетворить требованиям во всех случаях, предъявляемым к литейным сплавам в отношении механических свойств. Алюминиево-кремниевые сплавы с 10–13% Si (сплав АЛ2) применяют для отливок сложной формы (не нужны высокие механические свойства). При более высоких требованиях к прочностным свойствам используют специальные силумины – доэвтектические силумины с 4–10% Si с добавкой меди, магния и марганца: сплавы АЛЗ, АЛ4, АЛ5, АЛ6, АЛ9 (табл. 1.7, 1.8).

Механические свойства специальных силуминов в результате термической обработки следующие: sв = 200–250 МПа, d = 1–6% (ниже механических свойств деформированных сплавов). Это является следствием более грубой структуры, не раздробленной пластической деформацией.

Среди литейных сплавов наиболее высокими механическими и антикоррозионными свойствами обладает сплав алюминия с магнием (АЛ8), содержащий 9,5–11,5 Mg. После закалки прочность его достигает 300 МПа при удлинении 12%. Однако он сплав обладает худшими литейными свойствами, чем другие алюминиевые сплавы.

 

Таблица 1.7

– Конец работы –

Эта тема принадлежит разделу:

Состав – структура – свойства цветных металлов и сплавов, полимерных материалов

Белорусский государственный... технологический университет... Состав структура свойства цветных металлов и сплавов полимерных материалов...

Если Вам нужно дополнительный материал на эту тему, или Вы не нашли то, что искали, рекомендуем воспользоваться поиском по нашей базе работ: Силумины и другие алюминиевые сплавы для фасонного литья

Что будем делать с полученным материалом:

Если этот материал оказался полезным ля Вас, Вы можете сохранить его на свою страничку в социальных сетях:

Все темы данного раздела:

И технология конструкционных материалов» для студентов химических и технологических специальностей
    Минск 2010 УДК 669.2/8.017:691.175

ББК 34.23я73
  © УО «Белорусский государственный технологический университет», 2010 © Вершина А. К., Свидунович Н. А., Куис Д. В., Пискунова О. Ю., 2010

Исследование зависимостей «состав – структура – свойства» для сплавов на основе алюминия
  Цель работы: изучение микроструктуры и свойств алюминия и его сплавов, установление связи между структурой, свойствами и диаграммой состояния, области применения ал

Свойства алюминия
Наиболее характерные свойства чистого алюминия – небольшая плотность (g = 2,7) и низкая температура плавления (660°С). По сравнению с железом, у которого g = 7,8, а Tпл = 1535°

А1 – Сu
Для алюминиевых сплавов медь – основной легирующий элемент, введение других легирующих элементов, кроме или вместо меди, не вносит принципиальных изменений. Диаграмма состояния Al –

Влияние состава алюминиевых сплавов на процессы, происходящие при термической обработке
  На рис. 1.9 приведены кривые, которые показывают, как изменяется твердость сплавов А1 – Сu в зависимости от содержания меди. Эффект старения, т. е. разница в твердости между свежеза

Сплавы системы А1 – Сu – Li и А1 – Mg – Li
Щелочноземельный легкий металл литий (Li) лишь недавно стали применять для легирования алюминиевых сплавов. При изучении системы А1 – Li была отмечена большая растворимость соединения LiAl в алюмин

Сплавы системы А1 – Zn – Mg
Как и магний, цинк обладает большой растворимостью при высокой температуре (400°С) и незначительной – при низкой (ниже 200°С). То же, но в еще более резкой форме характерно для соединения, именуемо

Фазы и зоны в алюминиевых сплавах
Система сплава Фазы, вызывающие эффект термической обработки Метастабильные зоны и фазы, возникающие в процессе старения Al

Al – Si
Диаграмма состояния А1 – Si приведена на рис. 1.11. Кремний не образует химических соединений с алюминием. Растворимость алюминия в кремнии очень мала, поэтому можно считать, что в системе

Деформируемые алюминиевые сплавы
  Деформируемые сплавы подразделяют на упрочняемые и не упрочняемые термической обработкой. Теоретически границей между этими сплавами должен быть предел насыщения твердого р

Деформируемые алюминиевые сплавы, не упрочняемые термической обработкой
Названные сплавы характеризуются сравнительно невысокой прочностью (ненамного превышающей прочность алюминия), высокой пластичностью и коррозионной стойкостью. Их применяют в тех случаях, когда тре

Состав дюралюминия
Марка Сu Mn Mg Si Fe Д1 Д16 3,8–4,8 3,8–4,5 0,4–0,8 0,3–0,9

Механические свойства дюралюминия
Марка Состояние, полуфабрикат sв, МПа s0,2, МПа % Д1 Отжиг Закалка +

Системы А1 – Zn – Mg – Сu
Сплав Полуфабрикат Режим старения после закалки при 465°С Meханические свойства sв, МПа s0

Алюминиевые сплавы для поковок и штамповок
Ряд деталей из алюминиевых сплавов изготавливают ковкой (например, лопасти винта). Кроме высоких механических свойств, от сплава требуется и хорошая пластичность в горячем состоянии. В так

Химический состав (%) литейных алюминиевых сплавов
Марка сплава Mg Основные компоненты Примеси (не более) Si Mn Сu Fe

Механические свойства алюминиевых литейных сплавов
Марка сплава Вид литья Термическая обработка sв, МПа s0,2, МПа d, % Твердость

Жаропрочные алюминиевые сплавы
  Есть детали, изготавливаемые отливкой или штамповкой из алюминиевых сплавов, которые работают при температурах порядка 200–300°С и даже 350°С (например, поршень, головка цилиндра и

Механические свойства алюминиевых жаропрочных сплавов при повышенных температурах
Марка сплава sв, МПа, при температуре, °С d, при температуре, °С

На основе меди
  Цель работы: изучение микроструктуры и свойств меди и ее сплавов, установление связи между структурой, свойствами и диаграммой состояния, области применения меди и

Свойства меди
  Медь – металл красновато-розового цвета, имеющий кристаллическую ГЦК решетку с периодом а = 0,3608 нм, без полиморфных превращений. Медь менее тугоплавка, че

Механические свойства технической меди M1
Состояние sв, МПа s0,2, МПа d, % y,% НВ KCU, МДж/м2

Механические свойства и область применения
литейных латуней (ГОСТ 17711-93) Марка латуни sв, МПа d, % НВ Область применения

Оловянные бронзы
Из диаграммы состояния Сu – Sn следует, что предельная растворимость олова в меди соответствует 15,8% (рис. 2.4, а). Сплавы этой системы характеризует склонность к неравновесной кри

Химический состав и механические свойства оловянных бронз
Марка бронзы Sn Pb Zn Прочих элементов Е, ГПа sв s0,2

Исследование зависимостей «состав-структура-свойства» для полимерных материалов
  Цель работы: пластмассы, виды, классификация, исследование некоторых физико-механических свойств пластмасс, приобретение практических навыков определения их твердос

Краткая характеристика свойств и областей применения некоторых пластмасс
К термопластичным пластмассам, основой или связующим веществом в которых являются полимеры с макромолекулами линейной или разветвленной структуры, относятся: – неполярные: полиолефины (пол

Некоторые физико-механические свойства пластмасс
Характеристика Полиэтилен Полипропилен Полистирол Фторопласт Полиметил метакрилат Полиамиды

Полимерных материалов
  Лабораторный практикум   Редактор Компьютерная верстка   Подписано в печать 2010. Формат 60×84 1/16

Хотите получать на электронную почту самые свежие новости?
Education Insider Sample
Подпишитесь на Нашу рассылку
Наша политика приватности обеспечивает 100% безопасность и анонимность Ваших E-Mail
Реклама
Соответствующий теме материал
  • Похожее
  • Популярное
  • Облако тегов
  • Здесь
  • Временно
  • Пусто
Теги