<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>ООО &#34;СпецСплав&#34; &#187; Чушка</title>
	<atom:link href="http://snab-stroy.com/specstali-i-cvetnye-metally/bronza/chushka-bronza/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://snab-stroy.com</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Mon, 19 Dec 2016 06:01:15 +0000</lastBuildDate>
	<language>ru-RU</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=4.2.39</generator>
	<item>
		<title>Чушка</title>
		<link>http://snab-stroy.com/chushka-2.html</link>
		<comments>http://snab-stroy.com/chushka-2.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 19 Feb 2013 20:56:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Amazonka]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Чушка]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://snab-stroy.com/?p=606</guid>
		<description><![CDATA[Бронзовая чушка Бронзы литейные в чушках ГОСТ 614-97: Наименование Марка: Бронзовая чушка БрО5Ц6С5&#160; Бронзовая чушка БрО3Ц6С5 Бронзовая чушка БрО3Ц13С4&#160; Бронзовая чушка БрО4Ц8С5&#160; Бронзовая чушка БрО3Ц8С4Н1&#160; Бронзовая чушка БрО10Ф1&#160; Бронзовая чушка БрА10Ж3&#160; Бронзовая чушка БрА10Ж3Мц2&#160; &#160;По заказу покупателя производим прочие медесодержащие сплавы в соответствии с другими ГОСТами и ТУ. ОЛОВЯННЫЕ БРОНЗЫ Оловянные бронзы применяют с древнейших времен и они хорошо освоены &#8230; <a href="http://snab-stroy.com/chushka-2.html">Читать полностью <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;"><a href="http://snab-stroy.com/wp-content/uploads/2013/02/chushka-2.jpg"><img alt="chushka-2" class="alignnone size-full wp-image-607" height="270" src="http://snab-stroy.com/wp-content/uploads/2013/02/chushka-2.jpg" width="360" /></a></p>
<p style="text-align: justify;"><strong>Бронзовая чушка</strong></p>
<p style="text-align: justify;"><strong>Бронзы литейные в чушках</strong> ГОСТ 614-97:</p>
<p style="text-align: justify;">Наименование Марка:</p>
<ul>
<li style="text-align: justify;"><strong>Бронзовая чушка БрО5Ц6С5&nbsp;</strong></li>
<li style="text-align: justify;"><strong>Бронзовая чушка БрО3Ц6С5</strong></li>
<li style="text-align: justify;"><strong>Бронзовая чушка БрО3Ц13С4&nbsp;</strong></li>
<li style="text-align: justify;"><strong>Бронзовая чушка БрО4Ц8С5&nbsp;</strong></li>
<li style="text-align: justify;"><strong>Бронзовая чушка БрО3Ц8С4Н1&nbsp;</strong></li>
<li style="text-align: justify;"><strong>Бронзовая чушка БрО10Ф1&nbsp;</strong></li>
<li style="text-align: justify;"><strong>Бронзовая чушка БрА10Ж3&nbsp;</strong></li>
<li style="text-align: justify;"><strong>Бронзовая чушка БрА10Ж3Мц2&nbsp;</strong></li>
</ul>
<p style="text-align: justify;">
	&nbsp;По заказу покупателя производим прочие медесодержащие сплавы в соответствии с другими ГОСТами и ТУ.</p>
<p>	ОЛОВЯННЫЕ БРОНЗЫ<br />
	Оловянные бронзы применяют с древнейших времен и они хорошо освоены промышленностью.<br />
	Бронзы отличаются невысокой жидкотекучестью из-за большого интервала кристаллизации. По этой же причине в бронзе не образуется концентрированная усадочная раковина, а возникает рассеянная мелкая пористость. Линейная усадка у оловянных бронз очень невелика и составляет 0,8% при литье в песчаную форму и 1,4% при литье в кокиль. Указанные свойства &nbsp;облегчают получение отливок, от которых не требуется высокой герметичности.<br />
	В оловянные бронзы часто вводят фосфор. Фосфор, во-первых, раскисляет медь и уменьшает содержание водорода в расплаве; во-вторых, повышает прочностные свойства; в-третьих, улучшает жидкотекучесть и позволяет получать отливки сложной формы с тонкими стенками, в частности, качественное художественное литье. Фосфор в бронзах с небольшим количеством олова повышает сопротивление износу из-за появления в структуре твердых частичек фосфида меди Си3Р. Однако фосфор ухудшает технологическую пластичность , поэтому в деформируемые сплавы вводят не более 0,5% Р.<br />
	Оловянные бронзы легируют цинком в больших количествах, но в пределах растворимости. При таких содержаниях цинк благоприятно влияет на свойства оловянных бронз:снижает склонность &nbsp;к ликвации и повышает жидкотекучесть, поскольку он уменьшает температурный интервал кристаллизации сплавов;способствует получению более плотного литья;раскисляет расплав и уменьшает содержание в нем водорода;улучшает прочностные свойства .<br />
	Никель повышает прочностные свойства и улучшает пластичность и деформируемость, повышает их коррозионную стойкость, плотность, уменьшает ликвацию. Бронзы с никелем термически упрочняются закалкой и старением. Свинец повышает жидкотекучесть и плотность , их антифрикционные свойства.<br />
	Естественно, желательно применять дешевые недефицитные легирующие элементы. По этой причине в литейных бронзах стремятся уменьшать содержание олова за счет дополнительного легирования другими элементами.По назначению оловянные бронзы можно разделить на несколько групп :&nbsp;Литейные стандартные БрОЗЦ12С5 Бр05Ц5С5 Бр04Ц4С17 Бр04Ц7С5 БрОЗЦ7С5Н1Литейные ответственного назначения БрОФ Бр010Ц2 Бр08Ц4 БрОбЦбСЗ БрО10С10 Бр05С25Деформируемые БрОФ 8-0,3 БрОФ 6,5-0,4 БрОФ 6,5-0,15 БрОФ 4-0,25 БрОЦ 4-3 БрОЦС 4-4-2,5<br />
	Первая группа &#8212; литейные стандартные , предназначенные для получения разных деталей машин методами фасонного литья. К этим бронзам, помимо высоких литейных свойств, предъявляются следующие требования:&nbsp;хорошая обрабатываемость резанием;&nbsp;высокая плотность отливок;&nbsp;достаточная коррозионная стойкость;&nbsp;высокие механические свойства.<br />
	Вторая группа &#8212; литейные нестандартные ответственного назначения, обладающие высокими антифрикционными свойствами и хорошим сопротивлением истиранию. Эти сплавы применяют для изготовления подшипников скольжения и других деталей, работающих в условиях трения. Наибольшей прочностью в сочетании с высокими антифрикционными свойствами обладает бронза Бр010Ф1, что обусловлено высоким содержанием олова и легированием фосфором.<br />
	Третья группа &#8212; деформируемые , они отличаются от литейных более высокой прочностью, вязкостью, пластичностью, сопротивлением усталости. Основные легирующие элементы в деформируемых бронзах &#8212; олово, фосфор, цинк и свинец, причем олова в них меньше, чем в литейных бронзах. Деформируемые бронзы можно разделить на сплавы, легированные оловом и фосфором (БрОФ 6,5-0,4; БрОФ 6,5-0,15; БрОФ 4-0,25), и сплавы, не содержащие фосфора (БрОЦ 4-3 и БрОЦС 4-4-2,5). Из этих бронз наилучшая обрабатываемость давлением у бронзы БрОЦ 4-3. Бронза БрОЦС 4-4-2,5, содержащая свинец, совсем не обрабатывается давлением в горячем состоянии из-за присутствия в ней легкоплавкой эвтектики. Эта бронза предназначена для изготовления деталей, работающих в условиях трения, и поэтому легирована свинцом.<br />
	Четвертая группа &#8212; сплавы художественного литья (БХ1, БХ2, БХЗ). Для изготовления художественных изделий бронза &#8212; наиболее подходящий материал. Она достаточно жидкотекуча, хорошо заполняет самые сложные формы, обладает очень небольшой усадкой при затвердевании и поэтому хорошо передает форму изделия. Эти бронзы отличаются красивым цветом, сохраняющимся благодаря их высокой коррозионной стойкости достаточно долгое время. На поверхности бронз под воздействием естественной среды образуется патина &#8212; тончайшая оксидная пленка различных цветовых оттенков, от зеленого до темно-коричневого. Патина придает бронзовым скульптурам и декоративным изделиям красивую ровную окраску.<br />
	Основные виды термической обработки бронз &#8212; гомогенизация и промежуточный отжиг. Основная цель этих операций &#8212; облегчение обработки давлением. Гомогенизацию проводят при 700&#8230;750 &deg;С с последующим быстрым охлаждением. Для снятия остаточных напряжений в отливках достаточно 1-ч отжига при 250 &deg;С. Промежуточный отжиг при холодной обработке давлением проводят при температурах 550&#8230; 700 &deg;С.<br />
	АЛЮМИНИЕВЫЕ БРОНЗЫ<br />
	По распространенности в промышленности алюминиевые бронзы занимают одно из первых мест среди медных сплавов. В меди растворяется довольно большое количество алюминия: 7,4% при 1035 &deg;С, 9,4% при 565 &deg;С и около 9% при комнатной температуре.С увеличением содержания алюминия прочностные свойства сплавов повышаются .Оптимальными механическими свойствами обладают сплавы, содержащие 5&#8230;8% А1.<br />
	Наряду с повышенной прочностью они сохраняют высокую пластичность.&nbsp;Алюминиевые бронзы по сравнению с оловянными имеют следующие преимущества:меньшую склонность к дендритной ликвации;большую плотность отливок;лучшую жидкотекучесть;более высокую прочность и жаропрочность;более высокую коррозионную и противокавитационную стойкость; &#8230;..меньшую склонность к хладноломкости.<br />
	Кроме того, алюминиевые бронзы не дают искр при ударе.&nbsp;&nbsp;Недостатки алюминиевых бронз:значительная усадка при кристаллизациисклонность к образованию крупных столбчатых кристаллов;сильное окисление в расплавленном состоянии, при котором образуются оксиды алюминия, приводящие к шиферному излому в деформированных полуфабрикатах;&nbsp;вспенивание расплава при заливке в форму;трудность пайки твердыми и мягкими припоями;недостаточная коррозионная стойкость в перегретом паре.&nbsp;<br />
	Для устранения этих недостатков алюминиевые бронзы дополнительно легируют марганцем, железом, никелем, свинцом.<br />
	&nbsp;Марганец растворяется в алюминиевых бронзах в больших количествах (до 10%). Марганец повышает прочность бронз, их пластичность, коррозионную стойкость, антифрикционные свойства, способность к холодной обработке давлением. Двойные сплавы меди с алюминием не обрабатываются давлением в холодном состоянии, если содержание алюминия превышает 7 %.&nbsp;Тройная бронза БрАМ9-2 хорошо обрабатывается давлением как в горячем, так и в холодном состоянии. Никель сильно уменьшает растворимость алюминия в меди при понижении температуры . Поэтому медные сплавы, одновременно легированные алюминием и никелем, существенно упрочняются при термической обработке, состоящей из закалки и старения, из-за выделения интерметаллидов . Никель улучшает механические свойства и коррозионную стойкость алюминиевых бронз, повышает температуру их рекристаллизации и жаропрочные свойства. Сплавы меди, легированные алюминием и никелем, хорошо обрабатываются давлением, имеют высокие антифрикционные свойства и не склонны к хладноломкости.<br />
	Небольшие содержания титана увеличивают плотность отливок и их прочность. Благоприятное влияние титана на свойства бронз обусловлено его действием как дегазатора, уменьшающего газонасыщенность расплава, и модификатора, измельчающего зерно.<br />
	Цинк заметно снижает антифрикционные и технологические свойства алюминиевых бронз и поэтому является нежелательной примесью.<br />
	Некоторые алюминиевые бронзы применяют только как литейные (БрАМц10-2; БрАЖН11-6-6; БрАЖС7-1,5-1,5), другие &#8212; только как деформируемые (БрА5, БрА7). Большую группу бронз (БрАМц9-2; БрАЖ9-4; БрАЖМц10-3-1,5; БрАЖН10-4-4) используют и как деформируемые, и как литейные сплавы. Если бронзы третьей группы применяют как литейные, то к их марке добавляют букву Л. Деформируемые и литейные бронзы одной марки различаются по содержанию примесей. В литейных сплавах допускается большее их содержание.<br />
	Наиболее пластичная и наименее прочная бронза &#8212; БрА5. Она легко деформируется при всех видах обработки давлением. Меньшей, но достаточно высокой обрабатываемостью давлением отличаются бронзы БрА7 и БрАМц9-2, предназначенные для получения прутков, листов и лент. Остальные бронзы (БрАЖ9-4; БрАЖМц10-3-1,5; БрАЖН10-4-4) деформируются только в горячем состоянии, так как в их структуре довольно много эвтектоида (до 30&#8230;35%). Вместе с тем благодаря эвтектоиду и железистым включениям антифрикционные свойства и прочность этих бронз выше, чем у перечисленных выше сплавов.<br />
	Из всех медно-алюминиевых сплавов наибольшим временным сопротивлением разрыву обладает бронза БрАЖ10-4-4, которую применяют и как деформируемую, и как литейную. Она жаропрочна и сохраняет удовлетворительную прочность до 400&#8230;500 &deg;С . При температурах до 250&#8230;400 &deg;С у бронзы БрАЖН10-4-4 наименьшая ползучесть по сравнению с другими алюминиевыми бронзами.<br />
	Деформируемые полуфабрикаты применяют в состоянии поставки или подвергают дорекристаллизационному или рекристаллизационному отжигу. Дорекристаллизационный отжиг алюминиевых бронз приводит к повышению их упругих свойств. Большинство алюминиевых бронз относятся к термически неупрочняемым сплавам. Исключение составляет бронза БрАЖН 10-4-4, которая эффективно упрочняется закалкой с 980 &deg;С с последующим старением при 400 &deg;С, 2 ч.<br />
	БЕРИЛЛИЕВЫЕ БРОНЗЫ&nbsp;<br />
	Сплавы меди с бериллием отличаются уникальным благоприятным сочетанием в них высоких прочностных и упругих свойств, высокой электро- и теплопроводностью, высоким сопротивлением разрушению и коррозионной стойкостью. Бериллий обладает в меди уменьшающейся с понижением температуры растворимостью , поэтому бериллиевые бронзы термически упрочняются.Оптимальными свойствами обладают сплавы, содержащие 2&#8230;2,5% Be. При дальнейшем увеличении содержания бериллия прочность сплавов повышается мало, а пластичность становится чрезмерно малой. Как и другие дисперсионно-твердеющие сплавы, бериллиевые бронзы обладают наилучшим комплексом свойств при содержании легирующих элементов, близком к максимальной растворимости. Пересыщенный твердый раствор в интервале температур 500&#8230;380 &deg;С распадается очень быстро. Поэтому скорость охлаждения бериллиевых бронз при закалке должна быть достаточно большой (обычно их закаливают в воду). Нерезкое охлаждение в интервале температур 500&#8230;380 &deg;С приводит к частичному прерывистому распаду пересыщенного раствора с образованием пластинчатых перлитообразных структур. Прерывистый распад нежелателен по двум причинам: а) сплавы охрупчиваются из-за локализации прерывистого распада по границам зерен; б) при последующем старении уменьшается упрочнение, обусловленное непрерывным распадом пересыщенного раствора, а эффект упрочнения от прерывистого распада меньше, чем от непрерывного.<br />
	Бериллиевые бронзы дополнительно легируют никелем и титаном. Никель образует малорастворимый бериллид никеля NiBe и уменьшает растворимость бериллия в меди . Он замедляет фазовые превращения в бериллиевых бронзах и облегчает их термическую обработку, так как отпадает необходимость в крайне высоких скоростях охлаждения. Никель задерживает ре-кристаллизационные процессы в сплавах Cu-Be, способствует получению более мелкого рекристаллизованного зерна, повышает жропрочность. Титан образует соединения которые обеспечивают дополнительное упрочнение.&nbsp;Бериллиевые бронзы отличаются высоким сопротивлением малым пластическим деформациям из-за сильного торможения дислокаций дисперсными частицами. С увеличением этого сопротивления уменьшаются обратимые и необратимые микропластические деформации при данном приложенном напряжении и, следовательно, релаксация напряжений. Все это приводит к повышению релаксационной стойкости сплавов &#8212; основной характеристики, которая определяет свойства упругих элементов.&nbsp;Наибольшее распространение получили бронзы БрБ2, БрБНТ1,7 и БрБНТ1,9. После упрочняющей термической обработки они характеризуются высокими прочностными и пружинящими свойствами, а также удовлетворительным сопротивлением ползучести и хорошей коррозионной стойкостью. Они обладают отличной износостойкостью, сохраняют высокую электро- и теплопроводность. Эти сплавы мало склонны к хладноломкости и могут работать в интервале температур от -200 до +250 &deg;С.<br />
	Указанные свойства обусловили применение бериллиевых бронз в ответственных назначениях, где требуется сочетание ряда уникальных свойств. Широкому применению бериллиевых бронз препятствует стоимость и дефицитность бериллия, А также его токсичность.<br />
	КРЕМНИСТЫЕ БРОНЗЫ<br />
	Кремний растворяется в меди в довольно больших количествах: 5,3% при 842 &deg;С; 4,65% при 356 &deg;С и около 3,5% при комнатной температуре. При увеличении содержания кремния до 3,5% повышается не только временное сопротивление разрыву меди, но и относительное удлинение .<br />
	Двойные сплавы системы Cu-Si не применяют; их дополнительно легируют никелем и марганцем, которые улучшают механические и коррозионные свойства кремнистых бронз. При введении в сплавы меди, содержащие до 3% Si, менее 1,5% Mn, упрочнение обусловлено только растворным механизмом.<br />
	Кремнистые бронзы не дают искр при ударе; обладают довольно высокой жидкотекучестью. Недостатком этих сплавов является большая склонность к поглощению газов.<br />
	В промышленном масштабе применяют бронзы БрКМцЗ-1 и БрКН1-3, БрКМцЗ-1 имеет однофазную структуру и отличается высокими технологическими, механическими, пружинящими и коррозионными свойствами. Эту бронзу применяют как деформируемую. &nbsp;БрКН1-3 термически упрочняется; после закалки с 850 &deg;С временное сопротивление разрыву составляет около 350 МПа при относительном удлинении 30%, а после старения при 450 &deg;С в течение 1 ч &#8212; 700 МПа при относительном удлинении 8%.&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://snab-stroy.com/chushka-2.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
