Главная arrow Никель  
 

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
www.dokatorg.com

Никель
По мере увеличения в бронзе содержания свинца показатели механических свойств, в том числе пластичность и вязкость, снижаются. Малые содержания свинца в литейных бронзах (не выше 0,5%) дают не только более жидкотекучие и плотные отливки, но и относительно ковкие, легко обрабатываемые и чеканящиеся.
Свинец в бронзах, как и в других сплавах (латунях, безоловя-нистых бронзах, медноникелевых, цинковых), сильно повышает антифрикционные свойства.
Кроме того, во всех сплавах (латунных, бронзовых, никелевых) свинец улучшает обрабатываемость их резанием. В этих случаях поверхность после хорошей обработки резцом получается безукоризненно ровной, гладкой, блестящей.
Вредное влияние примесей свинца на пластичность деформируемых бронз показано в работе Эбораля и Грегори. На рис. 37 видно, что при испытании на разрыв литой бронзы, содержащей 7% Бп и 0,07% Р и ничтожно малую примесь РЬ (0,0005%), значения сужения поперечного сечения -ф (%) с повышением температуры испытания примерно с 450 до 800° С стремительно снижаются.
Никель
По Смирягину, добавки никеля вызывают в структуре оловя-нистых бронз появление новой фазы 6, и по форме и по окраске отличающейся от б-фазы и от фосфида. При соответствующих соотношениях количеств Бп и № в бронзе, по-видимому, возможно образование химических соединений между Бп и Ыь По Хансену в системе N1 — Бп имеются соединения №3Бп4, Мі3Бп, Мі3Бпг (рис. 38). Одно из них №3Бп, образующееся при кристаллизации из расплавленного состояния или №3Бпг, по-видимому, служит фазой-упрочнителем в оловянистоникелевых бронзах.
По данным Е. Г. Деречея, добавки N1 к бронзам, содержащим 2% 2п, способствуют большей вязкости бронз, повышению коррозионной стойкости, сохранению прочности при высоких температурах и получению плотных отливок.
 
« Пред.   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

 

>