Главная arrow Сложные оловянистые 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
Профессиональная уборка столешницы. Срочная уборка в квартире. Отличная мойка окон. . Регулярная генеральная уборка. Уборка помещения пылесосом. Чистка вещей и ковров. . Приточно вытяжная вентиляция - гибкие цены в Контур-Вест

Сложные оловянистые бронзы
Операция закалки как средство повышения пластичности бронзы при холодной обработке ее давлением была, по-видимому, известна во времена глубокой древности. Для повышения пластичности технических деформируемых бронз, кроме Бр.ОЦС4-4-4 и Бр.ОЦС4-4-2,5, в особенности на первых стадиях их обработки, после промежуточного отжига целесообразно подвергать их закалке в холодной воде.
Очевидно, такую же закалку при 550—600° С можно использовать и в случае применения гомогенизирующего отжига.
Упрочняемые термической обработкой сложные оловянистые бронзы
Возрастание цен на олово и широкие возможности замены оловянистых бронз безоловянистыми не ликвидировало интереса конструкторов и металловедов к оловянистым бронзам. Продолжающиеся работы по углубленному изучению бронз дали очень много новых сведений по бронзовым сплавам. Они расширили и уточнили наши представления о пластичности, о возможностях повышения свойств бронзовых отливок (как фасонного, так и заготовительного литья). Наряду с этим они позволили открыть новые сплавы сложных оловянистых бронз, прочностные показатели которых такие же, как у бериллиевых бронз, и даже в некоторых случаях превосходят последние.
В качестве примера можно привести оловянноникелевые бронзы. Они не входят в советские стандарты технических бронз, но с технической и научной стороны представляют большой интерес. Так же, как кремненикелевые бронзы, как «куниаль-брон-зы», они дисперсионно твердеющие сплавы. Механизм твердения этих бронз при термической обработке можно представить себе следующим образом.
Дана диаграмма состояния сплавов системы Ni — Sn, из которой видно, что Ni и Sn в твердом состоянии друг в друге нерастворимы (при низких температурах).
 
« 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

 

>