Главная arrow Состав древних бронз  
 

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

Состав древних бронз
После гомогенизирующего отжига они обнаруживают небольшую ковкость даже в холодном состоянии. По данным автора бронза с 20% Бп,. закаленная в холодной воде после 48-часового отжига при 750° С, когда структура ее примерно на 75% состояла из кристаллов 6-фазы, при холодной осадке (обжатии) под вертикальным прессом выдержала деформацию 26—33% и только после этого произошло разрушение образца (скалывание по плоскости, расположенной под углом 45° к вертикальной оси).
Есть и другое обстоятельство, говорящее в пользу того, что бронзы со структурой а + 6 при определенных условиях могут проявлять ковкость не только в горячем, но и в холодном состоянии.
Анализы состава древних бронз Египта показывают, что клинки мечей в бронзовом веке содержали олова от 9 до 15%, проволока — от 7 до 12%, а тонкие листы — от 7 до 12—-15%.
Скиндер приводит анализы листов из бронзы, показывающие содержание олова от 13 до 22% вп.
Народы древнего мира не имели прокатных станов и потому листовой материал они могли получать из слитков только путем проковки последних.
Бронзам, содержащим 15—16% Бп, даже многочасовым гомогенизирующим отжигом было почти невозможно сообщить однофазную структуру а. А бронзы, содержащие >16% Бп, сделать однофазными абсолютно невозможно. В интервале температур 798—590° С они имеют а+ В-структуру. При температурах ниже 590° С структура их также двухфазная. Но вторая фаза в интервале 590—0° С — или у, или 6, или е — все эти фазы очень-твердые и хрупкие в несравненно 'большей мере, чем р-фаза.
Сделать эти бронзы более ковкими в холодном состоянии,, зафиксировав в них структуру а + р, можно только путем закалки с температур 700—750° С.
 
« Пред.

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

 

>