Главная arrow Горячеломкость бронзы  
 

Главное меню
Главная
О нас
Контакты
Карта сайта
Наша информация
Статьи
Опытная установка
Ликвационные кольца
Отливка труб
Свойства слитков
Фосфористые бронзы
Деформируемые сплавы
Плохая обрабатываемость
Слитки бронзы
Холодная обработка
Опыты Пэл-Уолпола
Виды брака
Тонкая проволока
Пластичность бронзы
Маркировка
Наблюдения
Сплавы типа AnSm
Группы оловянистых бронз
Пушечные бронзы
Литье в кокили
Колокольная бронза
Содержание олова
Металлические зеркала
Художественные бронзы
Бронзовые произведения
Цинк в бронзах
Медальные бронзы
Высокооловянистые бронзы
Отливка в песок
Центробежная отливка
Фосфористая бронза
Содержание фосфора
Подшипниковые материалы
«Правило Шарпи»
Степень износа
Содержание свинца
Свинцовистая составляющая
Гомогенизирующий отжиг
Отжиг бронзы
Промежуточный отжиг
Температура отжига
Металлоткацкая проволока
Степень ликвации
Сложные оловянистые бронзы
Твердость сплава
Сплавы системы
Алюминиевые бронзы
Медь и алюминий
Присутствие карбида
Техника сплава
Структура сплавов

Горячеломкость бронзы
Многолетний опыт автора в производстве тонкой проволоки из Бр.ОФ6,5-0,4, содержащей фосфора от 0,3 до 0,4%, говорит о том, что эта бронза после холодной обработки давлением и отжига имеет однофазную полиэдрическую структуру.
После отжига слитка этой бронзы в течение нескольких часов при 700° С структура ее также однофазная, без всяких следов включений фосфидов. До отжига в литой структуре можно наблюдать эвтектоид-ные выделения и включения фосфидной эвтектики. Так что путем гомогенизующего отжига или путем холодной обработки давлением с промежуточными отжигами можно весь содержащийся в этой бронзе фосфор (0,3—0,4%) полностью перевести в твердый раствор.
Количество фосфора, обнаруживаемого химическим анализом в разных частях объема литой детали или слитка бронзы одного и того же состава, так же как и олова, значительно зависит от условий кристаллизации слитка. Иногда в бронзе, которая теоретически должна была обладать однофазной структурой, появляются включения других фаз.
Более легкоплавкие, преждевременно выделяющиеся фазы при кристаллизации затвердевают в последнюю очередь, образуя как бы островки или прослойки между дендритами основной массы твердого раствора. Бронза становится горячеломкой (не выдерживает горячей прокатки).
Будучи твердыми и хрупкими, междендритные или межкри-сталлитные включения этих фаз обусловливают понижение пластичности и в холодном состоянии. Местные обогащения поверхностных слоев в слитках твердыми и хрупкими фазами у, Cu3iSri8, Cu3P, вследствие обратной ликвации, еще более усиливают склонность бронзы к образованию поверхностных трещин на первых стадиях холодной прокатки. Во всех перечисленных выше явлениях, создающих неоднородность состава и структуры и понижение пластичности, фосфор, находящийся в сплаве в виде фосфидных включений, принимает активное участие и в образовании преждевременно выделяющихся фаз и в образовании участков обратной ликвации.
 
След. »

Новости
Операции травления
Пары цинка
Надсерная кислота
Потери металла
Светлый отжиг
Метод электролиза
Регенерация растворов
Термическая обработка
Закалка
Толстые заготовки
Растворимость кислорода
Термическая обработка
Защитные атмосферы
Метод нагрева
Бронза
Древний Египет
Литейные бронзы
Стойкость бронзы
Третья фаза
Фаза В
Состав древних бронз
Диффузия олова в медь
Структуры литых бронз
«Оловянный пот»
Смешанные кристаллы
Обратная ликвация
Фосфор
Бесполезный угар
Присадки фосфора
Горячеломкость бронзы
Деформируемость
Цинк
Свинец
Никель
Гомогенизация
Алюминий
Железо
Сера
Кремний
Литье оловянистых бронз
Влияние газов
Газовыделения
Окись углерода
Газовая пористость бронз
Плавка бронз
Литейные факторы
Пробные плавки бронзы
Защитное покрытие
Методы отливки
Бесструйное литье

 

>