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发表于 2008-9-23 14:04:51
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来自: 中国江苏苏州
五、黄铜
% A) j( \, u% D( U- Z4 G8 i1、 黄铜的成分与组织- u/ ?! X7 N+ U5 k! M+ V. U
①成分
0 j2 G8 ^7 q$ k4 K! ~* O 黄铜是Cu-Zn合金,包括 a:简单黄铜(普通黄铜) Zn<5%
- ]- z" r5 F. E3 v b:复杂黄铜(特殊黄铜) Cu-Zn+其它合金元素
4 K4 W& Q) |* P& ^0 }' k" ~ ②组织; b5 T2 H9 | e1 {+ `* i
工业黄铜(Zn<5%),室温组织是α相、β相。$ {4 `1 c s" e; J# O
α相:Zn溶入Cu形成的有限固溶体(具有面心立方晶格),塑性好,具5 w+ b+ W2 I$ k/ S4 J7 A( e
有优良的成型加工性。* A! O$ @+ p- l f% l% S
β相:以电子化合物CuZn为基的固溶体,电子浓度3/2(β相),具有体心立方晶格,高温下的β相中的Zn、Cu原子分布没有规律,处于无序状态,具有良好的塑性,可进行热加工变形。缓冷至456~468℃时,β相发生有序化转变→β’,塑性显著降低,含有β’的黄铜不适于冷加工变形。加热到有序温度以上β’→β,塑性恢复。
3 p1 V0 E1 i* ]" N* O& Z 工业黄铜按组织分 a:单项黄铜α,Cu=100~62.4%
: D/ ?, |) R I+ ?( f0 U, {: r b:两相黄铜α+β,Cu=56~62.4%
' Z6 T* Z! N! g# a+ e2 C- \2、 Zn含量对黄铜性能的影响
: |7 z2 W$ m9 N5 gZn含量对黄铜的物理、机械与工艺性能有很大影响。) m4 ~- l! i0 K, p5 z
①随着Zn含量增加,黄铜的导电性、导热性降低。
& k5 Z% w$ p" a②随着Zn含量增加,当组织为单α相时,黄铜的强度、塑性都增大;Zn含量30~32%,塑性δ达到最大;继续增加Zn含量,由于β’出现,塑性下降,而强度σb继续提高,至45~46%Zn;合金进入单相β’区,σb急剧降低。6 O6 q+ S6 g9 _" a1 o
③随着Zn含量增加,黄铜“自裂”倾向增大。
. x. _% n. I( V2 W3 h5 B: C “自裂”:Zn>20%的黄铜,经冷变形后,在潮湿的大气或海水中,尤其有氨存在时,会发生自动破裂(应力腐蚀破裂)。
5 Y& ]( g1 T$ _ 防止自裂的措施:a、低温去应力退火 260~300℃,1~2小时
\0 k$ ~5 Y2 {* i. V# | b、往黄铜中加入Sn、Si、Al、Ni等元素
3 d; ?+ R) I! `( l6 l" Z c、表面镀Sn或Zn
; ^9 x2 W' o* i d ④黄铜的铸造性能良好,Zn<10%或Zn>38%时,由于结晶温度间隙较小,流动性好。
+ c" F0 m: M% n' q, ?3、 黄铜的表示方法2 }' ~7 r" Q6 W7 Z5 B: c
H 80 HPb 59 —1
. y% Q' w- N2 u @3 J' o 含Cu80% Pb 1% ' n3 L; W9 J0 W- U3 p7 T' q. }
普通黄铜 Cu 59% : j E; U" K ~# g
表示含Pb1%特殊黄铜
# ^, R [ o5 U7 OZHAl 67-2.5 :表示含Al 2.5%,Cu67%的铸造黄铜。
7 S3 u% R6 n8 T5 \( s1 xHSn 70-1:表示含Sn 1%、Cu70%的特殊黄铜(海洋黄铜,防脱锌)! W& [. j" |/ q1 v" H) t
# ?$ n" q& y" r* V) M
六、青铜
4 M: r' t( l: n; K3 G* S0 W; j- Q! {青铜使人类历史上应用最早的一种合金,我国公元前2000多年的夏商时期就开始使用青铜铸造钟、鼎、武器、镜等。2 _ [! U9 B$ n/ M! d1 C( f$ u
经对出土汉镜分析,成分如下:Cu(65~70%),Sn(24~26%),Pb(1~9%),Zn(0~5%)。金相组织几乎完全是Cu31Sn8(δ相),颜色呈青灰色—故称青铜。: U: {6 L! R& B5 I1 M$ J
青铜最早是指Cu-Sn合金,后来把Cu-Al、Cu-Si、Cu-Be、Cu-Mn、Cu-Pb合金都称为青铜。为了区别,分别称为铝青铜、硅青铜、… …铅青铜等。' S) z: l( w$ g6 u- c3 b
1、 锡青铜
( u, W$ M: p' i a、组织
. b5 {/ Z, R4 Z) _) e7 L* N: J Cu-Sn合金相图非常复杂,由几个包晶转变和共析转变组成,转变产物有:α、β、γ、δ、ε等相。% n7 {8 H* n& o' D
α相:Sn在Cu中的置换固溶体,具有面心立方晶格,塑性良好,适于冷热变形加工。
1 S7 U7 Y6 g, I. M β相:以电子化合物Cu5Sn为基的固溶体,电子浓度3/2,体心立方晶格。586℃以上稳定存在,塑性良好,适于热加工;586℃发生共析反应,形成α+β相,塑性急剧降低
C, l9 r6 s/ w3 q s γ相:以电子化合物为基的固溶体,晶格结构尚未确定,只能在520℃以上稳定存在,520℃发生共析反应,分解为α+δ相。
% d! o: E2 U! i3 y8 I δ相:以电子化合物Cu31Sn8为基的固溶体,电子浓度21/13,具有复杂立方晶格,硬而脆。δ相很稳定,在350℃发生共析转变,形成α+ε相。但转变速度极其缓慢,一般很难进行。只有经70~80%的变形,数千小时退火,才能完成转变,故称δ相是青铜的基本室温组织。/ ^! ^* f: n' E8 _2 S8 u' l
ε相:以电子化合物Cu3Sn为基的固溶体,密排六方晶格,即硬而脆,在青铜中无使用价值。
; O$ A+ [3 F) U# W4 R* y9 `5 `9 ]! db、Sn含量对青铜性能的影响% \5 I- L" w; K. |% E6 P# n: k
Sn含量较低时,Sn↑→σb↑,塑性δ变化不大。8 {. h4 y8 a& g5 @4 O* C* G. |, q
Sn>7%时,由于组织中出现δ相,塑性急剧降低。2 ?6 }( c) W" o9 q, V8 t
Sn>20%时,不仅塑性降低,强度也急剧下降。
$ p+ h: W5 m( K 故工业上锡青铜Sn含量在3~14%范围。. h- H& U- R0 W$ ~6 E; Q
压力加工锡青铜:6~7%Sn, 铸造锡青铜:10~14%Sn
& |0 X% {" ?" {7 n, ?$ U0 ~c、 锡青铜的铸造性
" U& z- c% G7 W9 d' e. p- xSn:3~14%范围内,青铜的结晶温度间隔很大,流动性差,易产生偏析,铸造性能差。但铸造收缩率很小,使有色合金中收缩率最小的合金,可用来生产形状复杂、气密性要求不高的铸件。1 Z& _$ W4 `: {# V; z2 U
d、 其它合金元素(磷、镁、铅等)
6 _! L) U' P0 D- ]P—脱氧,0.02~0.035% 改善铸造性能,提高强度。(传说)8 d2 V, Q& O; h$ ? \3 V
Zn—节约部分锡,缩小合金结晶温度间隔,改善铸造性能,提高铸件气密性。
2 w0 V2 [8 Z' b5 m, V$ A* {. C/ ]Pb—提高耐磨性。1 f" B, [1 v+ F7 i" \
e、 青铜的其它性能& [: ?/ k* F, P: |6 y0 A
良好的抗蚀性(除酸外),优于纯铜和黄铜;无磁性,冲击不产生火花,无冷脆现象,耐磨性高(δ相)。/ e+ F* q' @0 h D" j$ ~
2、 铝青铜+ o! `! n& E: G' d5 N: l
a、组织
, C. _% c; c# y" X常用铝青铜 Al<12%,组织为α、β、γ29 |; t: Z9 T; s) S
α相:Al在Cu中的固溶体,面心立方晶格,塑性好。. r) p( g5 T& F0 l. N( [. `
β相:以电子化合物Cu3Al为基的固溶体,电子浓度3/2,体心立方晶$ |) ~& C, L9 d0 ?3 n2 |
格,565℃以上稳定存在,565℃发生共析反应,形成α+γ2相。但必须充分缓冷,快冷(>5~6/min) β→α+γ2被抑制,而发生类似钢的马氏体转变,形成密排六方晶格的介稳态β’相,β’适量且分布均匀时,强度高,数量太多,则合金变脆。+ P, s+ G% G; C0 O) a J8 U) e
γ2相:以电子化合物Cu9Al4为基的固溶体,复杂立方晶格,硬而脆。* D$ U) \4 h( z7 c# [
b、Al含量对铝青铜性能的影响
! r" ^5 {, p, a* W7 A- v& L8 IAl↑→强度、塑性提高, Al>4~5%时,塑性降低。
1 [7 P( n& F0 _+ T7 n* L" XAl>7~8%,塑性急剧降低,Al>10~11%,强度降低。
# X3 Q$ l/ D. \% j( f故压力加工铝青铜:Al 5~7%;铸造铝青铜:Al>7~12%。
/ { s# x& @7 ]5 `' X c、其它元素
: i0 X/ t; f/ x5 F5 m8 H Fe—细化晶粒;Mn—提高强度、耐蚀性,不降低塑性;Ni—提高耐蚀性、
- p7 @ {5 ^" b0 u耐磨性、热强度。
" t6 h. i5 I9 c7 C, O) T+ S/ q8 C3、 青铜的表示方法
0 n, j$ f/ k& A8 LQ+主加元素符号+主加元素含量 |
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