Сравнение эксплуатационных свойств алюминиевых сплавов д16 и в95

свойства сплавов в95 д16
1 хим состав Химический состав В95 описан в ГОСТ 4784-97. Он включает в себя до 91,5 % алюминия, до 7 % меди, до 2,8 % магния, до 2 % меди, а также марганец в концентрации до 0,6 %. Добавлением марганца делает сплав более прочным и делает структуру сплава более плотной. Дюралюминий Д16 относится к алюминиевым сплавам, содержащим до 94,7% алюминия. Остальное приходится на легируемые элементы – медь, магний, марганец, а также ряд примесей.
2 механические свойства Свойства материала В95 Химический состав В95 описан в ГОСТ 4784-97. Он включает в себя до 91,5 % алюминия, до 7 % меди, до 2,8 % магния, до 2 % меди, а также марганец в концентрации до 0,6 %. Добавлением марганца делает сплав более прочным и делает структуру сплава более плотной.  
3 коррозионые свойства    
4 изменение свойств при повышении темп   Благодаря низкой тепло и электропроводности этот материал хорошо проявляет себя при температуре свыше 120 °C и до 250 °C, однако не допускается его использовать даже кратковременно при температуре выше 500 °C.
5 виды термообработки    
6 Значение твёрдости до и после закалки    
7 выпускаемые полуфабрикаты Из него выпускают:
  • Плиты В95,
  • Ленты,
  • Плиты,
  • Профили.
 
8 применения Область применения В виду малой стойкости к коррозии под точечным напряжением и склонности к надлому при надрезе, В95 чаще применяется для изготовления нагруженных деталей, работающих на сжатие. Детали из В95 не должны работать длительное время при температуре выше 100 °C. После изготовления элементов из неупрочнённого материала их можно закалить. Из В95 выпускают различные детали для техники, крепления, заклёпки и заклёпочная проволока. Сплав широко применяется в авиастроении, при производстве скоростных поездов (например, поездов Синкансэн) и во многих других отраслях машиностроения (так как отличается существенно большей прочностью, чем чистый алюминий). После отжига (нагрева до температуры около 500°C и охлаждения) сплав становится мягким и гибким (как алюминий). После старения (естественного, проходящего при комнатной температуре в течение нескольких суток, или искусственного, проходящего при повышенной температуре в течение нескольких часов) становится твёрдым и жёстким.
Где применяют деформируемые алюминиевые сплавы Алюминиевые сплавы различают двух видов: литейные, которые применяются в виде отливок, в основном, в машиностроении, и так называемые деформируемые, из которых путем пластических деформаций изготовляются различные профили и листы, применяемые в строительстве и в других отраслях народного хозяйства.
как улучшают механические свойства литейных алюминиевых сплавов Улучшение свойств сплавов достигается оптимизацией содержания в них основных компонентов и легирующих добавок, а также регламентацией вредных примесей (ме­таллических и неметаллических). Например, для этой цели используются совместные добавки титана и бора, добавки циркония, хрома, бериллия, а также других элементов, которые вводят в виде алюминиевых лигатур Al-Ti-B, Al-Zr (они разработаны ВАМИ и ВИЛСом).
Какие способы термической обработки применяют для алюминиевых сплавов Деформируемые алюминиевые сплавы подвергают таким видам термической обработки, как отжиг, закалка, старение. Отжиг применяют для заготовок с целью придания материалу пластических свойств, необходимых для выполнения операций, которые связаны с обработкой давлением в холодном состоянии.

ЛАБОРАТОРНО-ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА №10


Понравилась статья? Добавь ее в закладку (CTRL+D) и не забудь поделиться с друзьями:  



double arrow
Сейчас читают про: