Латуни химический состав – Латунь – состав сплава, или преимущетва и недостатки метала + Видео

Содержание

это сплав каких металлов, состав и характеристики сплава

Латунь — это сплав меди с цинком. Золотистый оттенок придает ему схожесть с золотом, но такое соединение значительно дешевле. Чистая медь дороже латуни. Связано это с меньшей стоимостью цинка, входящим в состав латуни. В результате полученный сплав, обладает характеристиками, каких нет у меди при меньшей цене.

Сплав устойчив к воздействию внешней среды. Однако нуждается в нанесении на поверхность лака, поскольку с течением времени чернеет. Благодаря своей пластичности и твердости используется как на промышленном производстве, так и для изготовления бижутерии в качестве украшений.

Фитинги из латуни

Что такое латунь

Основными компонентами сплава латуни является медь и цинк. Пропорциональные составляющие этих металлов могут быть разные. Количество цинка колеблется. Минимальное его значение составляет 20 %. Максимальное достигает 50%. При этом сплав меняет свой цвет: бывает золотистым, желтым или зеленым.

Процентный показатель цинка настолько важен, что способен изменять характеристику материала. Это относится к его пластичности и твердости.

Структура и состав

Состав сплава формируется из фаз:

  1. Альфа-фаза. Содержание цинка до 35 %
  2. Бета-фаза. Присутствие цинка до 50 %. Также в состав входит олово — 6 %.

В некоторых случаях присутствует одна альфа-фаза. В зависимости от изменения процентного состава основных компонентов, структура латуни может состоять одновременно из 2 фаз — альфа и бета.

В химический состав латуни, кроме меди и основного легирующего элемента цинка, входят добавки. Сюда относятся легирующие элементы: алюминий, железо, марганец, свинец, кремний, никель. Они составляют небольшой процент соединения. Каждый из них влияет на показатели характеристик материала.

Свойства и характеристики

Основным качеством в характеристиках латуни является ее коррозионная стойкость. Но она обладает и другими свойствами:

  1. Способность сплава противостоять агрессивным средам, особенно после покрытия поверхности лаком.
  2. Прочность латуни.
  3. Пластичность сплава.
  4. Возможность материала поддаваться обработке давлением. Процесс ведется как в горячем виде при высоких температурах, так и в холодном.
  5. Сплав можно подвергать контактной сварке и пайке.
  6. Теплопроводность, которая повышается с увеличением процентного содержания меди.
  7. Температура плавления, которая составляет 880–950 градусов. При меньшем добавлении цинка, температура плавления снижается.
  8. Материал обладает немагнитными свойствами.

Основным фактором твердости и пластичности соединения является цинк. Увеличение его количественного содержания напрямую связано с повышением прочностных характеристик. Пластичность же возрастает только до количественного содержания цинка 36%. При последующем его увеличении до 45 % идет снижение этого показателя.

В целях увеличения твердости сплава проводится термическая обработка под названием нагартовка. Она способствует не только увеличению показателя прочности, но и снимает внутренние, структурные напряжения.

На эксплуатационные характеристики оказывают действия легирующие добавки. Их влияние указано в таблице:

Название легирующего элемента

Влияние на характеристики латуни
Кремний

Большое его присутствие ведет к снижению твердости латуни.

Свинец

Улучшает антифрикционные свойства.
Марганец, алюминий и олово

Усиливает сопротивление к разрыву. Идет повышение коррозионной стойкости.

Никель

Уменьшает риск растрескивания материала. Сплав приобретает своеобразный цвет. Такое соединение называется «белая латунь».
Мышьяк

У материала появляется возможность работать в жидких, пресных средах.

Маркировка

Существует 2 разновидности сплавов:

  1. Двухкомпонентные. Основные составляющие — медь и цинк. Маркируются буквой Л. Дальше стоят цифры, указывающие количество меди процентах. Л60: содержит меди 60 %, а оставшиеся 40% — цинк.
  2. Многокомпонентные. Кроме основных составляющих добавляются еще легирующие элементы. Так же впереди стоит буква Л. Потом следует перечисление добавок. В конце пишутся через черточку цифры, указывающие на процентное содержание каждой из составляющих. Количество цинка не указывается, а рассчитывается. Например: Марка ЛАЖМц66-6-3-2 имеет 66 % Cu, 6 %Al, 3 % Fe и 2 % Mn. Путем расчетов определяется количество цинка равное 23%.

Плюсы и минусы

Латунный сплав обладает характеристиками, которые в одном случае служат положительным моментом, а в другом отрицательным. Состоят они в следующем:

  1. Небольшой вес. Это качество вместе с высокой прочностью используется в определенных отраслях промышленности.
  2. Сплав обладает хорошей пластичностью.
  3. Невысокая стоимость.
  4. Коррозионная стойкость уменьшается с увеличением количества меди.
  5. Показатели теплопроводности ниже, чем у чистой меди и бронзы.

Производство материала

Все компоненты, входящие в состав сплава, имеют разную температуру плавления. Это создает сложности при плавке латуни. В процессе работы добавление составляющих ведется в определенной последовательности.

Схема производства выглядит следующим образом:

  1. Добыча из руды меди и цинка.
  2. Плавка. Сначала нагревается медь, а потом остальные компоненты.
  3. Формирование слитков, путем разливки расплавленного металла в формы.
  4. Поступление их в прокатный цех, где ведется обработка металла с целью деформирование слитков.
  5. Отжиг и протравливание.

Сферы применения

Применение латуни ведется в следующих сферах:

  1. Изготовление украшений из латуни. Несмотря на то, что в ювелирном деле из нее изготавливается только бижутерия, спрос на такие изделия большой.
  2. Благодаря своей пластичности из нее выковываются мебельные украшения. Также изготавливается фурнитура.
  3. Если содержание цинка составляет 40%, сплав используется в судостроении, часовых механизмах и самолетостроении.
  4. Из него изготавливаются водопроводные краны, смесители, фитинги.

Смеситель латунный

Как отличить золото от латуни

Несмотря на то, что внешне золото и латунь похожи, существуют способы отличить одно от другого. Это проверяется следующим образом:

  1. У золота цвет более насыщенный. К тому же, со временем латунь темнеет, потому что окисляется на воздухе, а золото нет.
  2. Если поднести магнит, латунь притянется, а золото нет.
  3. Латунь имеет большую плотность, а значит и тяжелее. Это ощутимо при подбрасывании кусочков металла в ладонях.
  4. Наличие пробы.
  5. Если провести тестирование кислотой, золото в реакцию не вступит, а латунь обесцветится.

Как можно отличить сплав латуни от бронзы

Иногда необходимо отличить бронзу от латуни. Именно бронзовые втулки используются в качестве подшипников.

Для этого существуют методы:

  1. Бронза более темного цвета и значительно тяжелее. Это ощутимо при подбрасывании.
  2. Бронзовые изделия тверже. Место скола будет крупнозернистым. Разлом латунной детали окажется гладким.
  3. Берутся 2 пробирки с реактивом. В одну кладется стружка бронзы, в другую латуни. После подогрева, в первой появится белый осадок. Во второй ничего не произойдет.
  4. В контакте латунной стружки с морской солью, она меняет свой цвет. Бронзовая стружка нет.

Латунь — это сплав, без которого уже невозможно обойтись в повседневной жизни. Металл входит в технологический процесс множества деталей промышленного производства, и заменить его не так просто.

 

metalloy.ru

Оловянные латуни, морские латуни — свойства и применение

Фазовый состав и общие свойства

Добавки олова в медно-цинковый раствор повышают коррозионную стойкость латуней в морской воде. В судостроении из оловянных латуней производят детали, узлы механизмов, которые работают в условиях коррозионного воздествия морской среды. Поэтому эти сплавы прозвали морскими латунями.

Фазовый состав и структура оловянных латуней отображает диаграмма состояния Cu-Zn-Sn.

Химический состав оловянных латуней ГОСТ 15527
Марка Массовая доля, % Плот­ность
г/см3
Элемент Сумма
прочих
Сu
Аl
As
Fe
Si Sn Р
B
РЬ
Sb Bi
Zn
ЛО90 — 1 88,0 — 91,0 0,1 0,2 — 0,7 0,01 0,03 0,005 0,002 Ост.
0,2
8,4
ЛО70 — 1 69,0 — 71,0 0,07 1,0 — 1,5 0,01 0,07 0,005 0,002 Ост. 0,3 8,4
ЛОМш
70 — 1 — 0,05
69,0 — 71,0 0,02 —
0,06
0,1 1,0 — 1,5 0,01 0,07
0,005
0,002 Ост. 0,3 8,4
ЛОМш
70 — 1 — 0,04
69,0 — 71,0 0,02 —
0,04
0,07 1,0 — 1,5 0,01 0,07 0,005 0,002 Ост. 0,3 8,4
Л062 — 1 61,0 — 63,0 0,10 0,7 — 1,1 0,01 0,10 0,005 0,002 Ост. 0,3 8,4
ЛКБ062 —
0,2 — 0,04 — 0,5
60,5 — 63,5 0,05 0,15 0,1
— 0,3
0,3 — 0,7 0,03
— 0,10
0,08 Ост. 0,5 8,4
ЛО60 — 1 59,0 — 61,0
0,1
1,0 — 1,5 0,01 0,03 0,005 0,002 Ост. 1,0 8,4

Оловянные латуни ЛО90-1, ЛО70-1 и ЛОМш70-1-0,05 с концентрацией цинка ∼10—30% попадают в область первичной кристаллизации α-твердого раствора. Они сохраняют однофазную α-структуру твердом состоянии, т. к. в твердом растворе отсутствуют фазовые переходы.

Составы латуней ЛО62-1 и ЛО60-1 находятся в области первичной кристаллизации β-фазы. Аналогично α-латуням, они кристаллизуются в состояние c β-фазой. Растворимость цинка в меди повышается с понижением температурыв в этих сплавах, и приводит к фазовой перекристаллизация в направлении β→α. Морская латунь Л062-1 оканчивает β→α переход при температуре 500° и образует структуру α-фазы с небольшими включениями β-фазы. В латуни ЛО60-1 фазовая перекристаллизация проходит частично и она будет находится при затвердивании в двухфазном α+β состоянии. Наличие β-фазы повышает температуру горячей деформации сплава ЛО60-1 до 760—800°С по сравнению с температурой горячей деформации ЛО62-1 700—750°С

Эвтектоидные реакции в тройной системе Cu-Zn-Sn образуют хрупкие интерметаллидные медно-оловянные γ-фазу Cu3Sn и δ-фазу Cu31Sn8. Хрупкие фазы ухудшают обрабатываемость давлением в горячем и холодном состоянии. Включения δ-фазы Cu31Sn8— в оловянных латунях наблюдаются с ∼2% Sn, поэтому количество олова в морских латунях не превышает этот порог.

Латунь ЛО90-1 по химсоставу близка двойной латуни Л90. Легирование оловом слабо влияет на механические и технологические свойства , но повышает коррозионную стойкость и антифрикционныем свойства. Латунь ЛО90-1 имеет однофазную α-структуру, что определяет хорошую обрабатываемость давлением в горячем и холодном состояниях.

Сравнение механических и физических свойства латуней Л90 и ЛО90-1
Латунь σв, кгс/мм2 δ, % HB, кгс/мм2 Температура,°С Обрабаты-
ваемость
резанием
%
Жидкоте-
кучесть,
см
Коэффициент
трения
тв. мяг. тв. мяг. тв. мяг. литья горячей
деформации
полного
отжига
со смазкой без смазки
  1. тв. — твердая
  2. мяг. — мягкая
Л90 44 — 52 24 — 28 2 — 4 45–55 130 — 145 50 — 60 1160 — 1200 750 — 900 650 — 720 20 65 0,074 0,440
ЛО90 — 1 48 — 56 25 — 31 3 — 6 42 — 50 140 — 150 53 — 61 1170 — 1210 850 — 900 650 — 720 30 85 0,013 0,45

Латунь ЛО70-1 прочнее сплава ЛО90-1 на 35%, обладает высокими коррозионными свойствами и пластичностью, которая позволяет обрабатывать давлением этот сплав в горячем и холодном состоянии. Добавки мышьяка 0,025–0,06%препятствуют обесцинкованию и повышают коррозионную стойкость латуни ЛОМш70-1-0,05, по сравнению с ЛО70-1.

Механические и физические свойства оловянных латуней
Латунь Плотность
г/см3
Температура
плавления,
°С
Теплопрo-
водность,
кал/(см·c·°С)
ρ,
Ом·мм2
E,
кгс/мм2
σв, кгс/мм2 δ, % HB, кгс/мм2 Обрабаты-
ваемость
резанием,
%
твердая мягкая твердая мягкая твердая мягкая
ЛО90 — 1 8,75 1015 0,30 0,054 10 500 48 — 56 25 — 31 3 — 6 42 — 50 140 — 150 53 — 61 30
ЛО70 — 1 8,6 935 0,28 0,072 10 500 68 — 75 32 — 38 3 — 5
55 — 65 145 — 155 55 — 65 40
Л062 — 1 8,5 906 0,26 0,078 10 500 68 — 75 38 — 43 5 — 10 38 — 44 140 — 150 75 — 85 40
ЛО60 — 1 8,5 900 0,078 10 500 54 — 62 36 — 40 3 — 5 38 — 44 145 — 155 72 — 82 40
ЛОМш
70 — 1 — 0,05
8,6 949 0,28 0,71 10 400 62 — 70 32 — 38 2 — 4 50 — 60 140 — 150 50 — 58 30
Технологические свойства и режимы обработки оловянных латуней
Марка Температура,°С Обрабаты-
ваемость
резанием1),
%
Жидкоте-
кучесть,
см
Линейная
усадка,
%
Коэф­фициент
трения
литья горячей
деформации
полного
отжига
отжига для
уменьшения
остаточных
напряжений
со смазкой без смазки
  1. В % по отношению к обрабатываемости латуни ЛС63-3.
ЛО90-1 1170 — 1210 850 — 900 650 — 720 30 85 2,05 0,013 0,45
ЛО70-1 1150 — 1180 650 — 850 560 — 720 400 — 500 35 49 1,71 0,0082 0,3
ЛОМш
70-1-0,05
1150 — 1180 650 — 850 560 — 720 400 — 500
Л062-1 1060 — 1110 700 — 750 550 — 650 400 — 500 40 52 1,78
ЛО60-1 1060 — 1110 760 — 800 550 — 650 40 52 1,78

Типичные области применения

  • ЛО90-1 Листы, ленты, проволока, детали конденсаторных труб, детали теплотехнической аппаратуры.
  • ЛО70-1 Листы, ленты. Прутки для приборостроения, трубы для конденсаторов и теплообмеников в морском судостроении. Трубы для коррозионноактивных жидкостей.
  • ЛОМш70-1-0,05 Трубы, морское судостроение, детали теплотехнической аппаратуры.
  • ЛО62-1 Прутки. Листы, полосы для приборостроения, трубы для конденсаторов, теплообмеников и других деталей в морском судостроении, детали, контактирующие с бензином
  • ЛО60-1 Прутки и проволока для сварки латуни.

www.metmk.com.ua

Сплавы латуни. Химический состав. Применение

Новости

02.04.2018

Латунь — этот двойной (медь+цинк) или многокомпонентный сплав с добавлением олова, никеля марганца, железа и других элементов, где выступает основой  сплава медь, а основным легирующим элементом цинк. Первое упоминание о латуни встречается у римлян. Римляне  тогда производили сплавление меди с галмеем (другое название данной составляющей — цинковая руда.Цинк, в чистом виде был открыт только в 16 веке.Сплав латуни был впервые запатентован в Англии 13 июля 1781 г.

Сплав латуни, состоящий из двух компонентов — это простой сплав, в металлургии он маркируется буквой Л, после буквы указывается процентное содержание меди. Например сплав Л80 состоит из 80% меди и 20% цинка. К двухкомпонентнынм латунным сплавам относят: сплавы Л96, Л90, Л85, Л80, Л75, Л70;Л68;Л63.

Добавление других легирующих элементов улучшает определенные физико-химические свойства латуни. Так, например, марганец в сочетании с оловом, алюминием и железом, увеличит прочность и коррозионную стойкость изделий. Добавление никеля в сплав латуни увеличит прочность и коррозионную стойкость в различных средах, олова — улучшит коррозионную стойкость в морской воде, свинца- даст возможность обработки деталей резаньем, кремния — приведет к увеличению антифрикционных свойств, но приведет к уменьшению твердости и прочности. Такие латуни — это многокомпонентные или специальные латуни. В маркировке специальных латуней применяются дополнительные буквы и цифры для указания легирующего элемента и его процентного соотношения в составе сплава латуни.

Многокомпонентные латуни принято классифицировать по наименованию основного легирующего элемента. Специальные латуни можно разделить  на:

  • алюминиевые латуни — сплавы марок ЛА85-0.5,ЛА77-2,ЛА67-2.5,ЛАЖ60-1-1,ЛАН59-3-2 и ЛАНКМц75-2-2.5-0.5-0.5;
  • кремнистые латуни — сплавы марок ЛК80-3,ЛК62-0.5ЛКС65-1.5-3;
  • марганцевые латуни — сплавы ЛЖМц59-1-1, ЛМц58-2, ЛМцА57-3-1;
  • оловянные латуни — сплавы марок ЛО90-1, ЛО70-1;ЛО62-1,ЛОК59-1-0.3;
  • никелевые латуни — сплав ЛН65-5;
  • свинцовые латуни — ЛС74-3, ЛС64-2, ЛС63-3, ЛС59-1, ЛС59-2,ЛС58-2, ЛС58-3,ЛЖС58-1-1. 

Различают латунные сплавы марок:

  • литейные -применяются для литья различных деталей;
  • деформируемые -применяются для изготовления изделий путем проката металла;
  • славы, применяемые для сварки и пайки ( ГОСТ 16130-90).    

Рассмотрим область применение сплавов латуни более подробно.  

Славы латуни, область их применения
МаркаОбласть применения
Двойные деформируемые латуни
Л80,Л85,Л90, Л96

приборы: теплотехнической аппаратуры химической аппаратуры,сильфоны, змеевики

Л70штампованные изделия, гильзы химической аппаратуры
Л68штампованные изделия
Л63гайки, болты, детали автомобилей,конденсаторные трубы
Л60гайки, детали машин,толстостенные патрубки 
Многокомпонентные деформируемые латуни
ЛА77-2трубы конденсаторные для морских судов
ЛАЖ60-1-1детали морских судов.
ЛАН59-3-2детали морских судов, а также детали химической аппаратуры,электромашин
ЛЖМа59-1-1детали морских судов,самолетов,вкладыши подшипников
ЛН65-5конденсаторные трубки и манометрические трубки
ЛМц58- 2гайки,детали машин, болты,арматура, 
ЛМцА57-3-1детали морских и речных судов
ЛO60-1,ЛO62-1,ЛO70-1, ЛO90-1,ЛO90-1конденсаторные трубы теплотехнической аппаратуры
ЛС63-3,ЛС74-3детали часов,втулки
ЛС64-2полиграфические матрицы
ЛС59-1,ЛС60-1гайки, болты,зубчатые колеса, втулки
ЛЖС58-1-1детали, изготовляемые резанием
ЛК80-3коррозионностойкие детали машин
ЛМш68-0,05конденсаторные трубы
ЛАНКМц75- 2- 2,5- 0,5- 0,5пружины, манометрические трубы
Литейные латуни
ЛЦ16К4детали арматуры
ЛЦ23А6ЖЗМц2гайки нажимных винтов, массивные червячные винты
ЛЦЗОАЗдетали коррозионно-стойкие
ЛЦ40Сдетали арматуры, втулки сепараторы
ЛЦ40МцЗЖдетали ответственного назначения, работающие при температуре до 300 °C
ЛЦ25С2штуцера гидросистемы автомобилей

 

Производственный отдел

Производство в соответствии с требованиями международного стандарта ISO 9001:2008

 

 

www.gligl.ru

Химический состав медных сплавов, характеристики

Во многих отраслях промышленности широко используются различные сплавы на основе меди, подразделяющиеся на бронзы и латуни. Бронзами называют медные сплавы, в которых основными легирующими компонентами являются: олово, алюминий, марганец, кремний, бериллий, железо и другие элементы. Название бронзы дается по основному легирующему компоненту. Изготавливают бронзы оловянные, в которых преобладающим легирующим компонентом является олово, и безоловянные (специальные) – сплав меди с алюминием, железом, марганцем, никелем и др. Химический состав оловянных литейных бронз должен соответствовать ГОСТ 613-79, безоловянных – ГОСТ 493-79.

Химический состав литейных бронз по ГОСТ 493-79, 613-79
МаркаОсновные компонентыПримеси, не более
ОловоЦинкСвинецАлюминийЖелезоПрочиеМедь
SnZnPbAlFeCu
БрО5Ц5С54-64-64-6Остальное1,3
БрО8C127-911-13Никель < 2,00,75
БрО8C217-919-23Никель < 2,00,75
БрО10Ф19-11Фосфор 0,4 – 1,11
БрА9Ж3л8-10,52-42,7
БрА10Ж3Мц29-112-4Марганец 1,0 – 3,01
БрА10Ж4Н4л9,5-113,5-5,5Никель 3,5 – 5,51,5

Прочность и твердость бронз увеличивается с возрастанием содержания упрочняющих легирующих элементов.

Латуни представляют собой сплав меди с цинком, в котором могут содержаться также и другие элементы (кремний, алюминий, железо, марганец, свинец).

Химический состав литейных латуней по ГОСТ 17711-80
МаркаОсновные компонентыПримеси, не более
МедьАлюминийЖелезоМарганецСвинецRäniЦинк
CuAlFeMnPbSiZn
ЛЦ38Мц2С257-601,5-2,51,5-2,5Остальное2,2
ЛЦ30А366-682-3«2,6
ЛЦ23А6Ж3Мц264-684-72-41,5-3,0«1,8
ЛЦ16К478-813,0-4,5«2,5
ЛЦ14К3С377-812-42,5-4,5«2,3

Физико-механические и технологические свойства медных сплавов

Основное преимущество медных сплавов состоит в том, что они обладают высокой коррозионной стойкостью, тепло- и электропроводностью, хорошим сопротивлением износу, низким коэффициентом трения, хорошей притираемостью в паре с другими более твердыми материалами, хорошо работают при отрицательных температурах до -250С.

Из литейных оловянных бронз получают главным образом литые детали, работающие под давлением или в условиях трения.

Литейные безоловянные бронзы отличаются высокой прочностью и хорошими антифрикционными и коррозионными свойствами, а так же обладают рядом специальных свойств – высокими электропроводностью, теплопроводностью и паростойкостью. Применяются при изготовлении деталей, работающих в особо тяжелых условиях (зубчатые колеса, втулки, клапаны, шестерни для сверхмощных кранов и мощных турбин, червяки, работающие в паре с азотированными или цементированными сталями, подшипники, работающие при высоких удельных давлениях и ударных нагрузках). Благодаря особым свойствам (большая объемная усадка, повышенная окисляемость при плавлении и заливке) эти бронзы применяются главным образом для литья деталей простых форм.

Наибольшее распространение из безоловянных бронз получили алюминиевые бронзы. Они имеют хорошую коррозионную стойкость в пресной и соленой воде, хорошо противостоят разрушению в условиях кавитации, обладают меньшим, чем оловянные бронзы, антифрикционным износом.

Физико-механические и технологические свойства литейных бронз
МаркаСпособ литьяВременное сопротив- ление σВ, МПа (кгс/мм2)Относительное удлинение после разрыва δS, %Твердость по Бринеллю НВ, МПа (кгс/мм2)Плот- ность г/см3Коэффициент тренияТемп. заливки С°
Не менееСо смазкойБез смазки
БрО5Ц5С5Песчаные формы147,0 (15)6588(60)8,820,00930,151150 – 1200
В кокиль176,2 (16)4588(60)8,84
БрО8C12Песчаные формы147,0 (15)5588(60)9,10,0050,11000 – 1040
В кокиль147,0 (15)5637(65)
БрО8C21Песчаные формы147,0 (15)5392(40)9,30,0050,11000 – 1040
БрО10Ф1Песчаные формы215,5 (22)3784(80)8,580,0080,11050 – 1150
В кокиль245,0 (25)3882(90)8,76
БрА9Ж3лПесчаные формы392,0 (40)10980(100)7,50,0540,181120 – 1200
В кокиль490,0 (50)12980(100)
БрА10Ж3Мц2Песчаные формы392,0 (40)10980(100)7,50,0630,191120 – 1200
В кокиль490,0 (50)121176(120)
Центро- бежный490,0 (50)121176(120)
БрА10Ж4Н4лПесчаные формы 51568(160)8,20,120,231120 – 1240
В кокиль587,0 (60)61668(170)
Центробеж — ный 51568(160)

*Для бронз всех марок характерны невысокая горячеломкость, высокая герметичность, средняя склонность к газонасышению и высокая коррозионная стойкость; рабочие температуры 280 – 286С .

Латуням присущи все положительные свойства меди и других медных сплавов – высокая электропроводность и теплопроводность при более высокой прочности. Механические свойства отливок из латуней в значительной степени зависят от способа литья. Лучшими механическими свойствами обладают отливки, полученные литьем в кокиль.

Физико-механические и технологические свойства литейных латуней
МаркаСпособ литьяВременное сопротив- ление σВ, МПа (кгс/мм2)Относит. удлинение после разрыва, δS, %Тверд. по Бринеллю НВ, МПа (кгс/мм2)Плотность, г/см3Sulamis- temp. С°Темп. заливки С°Коэффициент тренияЛитей- ная усадка, %
Не менееСо смазкойБез смазки
ЛЦ38Мц2С2Песчаные формы245 (25)15808,5880940- 10800,0160,241,8
В кокиль343 (35)10851,5-1,6
ЛЦ30А3Песчаные формы294 (30)12808,59951055- 11551,55
В кокиль392 (40)1590
ЛЦ23А6Ж3Мц2Песчаные формы686 (70)71608,5900960- 10801,8
В кокиль  
Центробеж.705 (72)165
ЛЦ16К4Песчаные формы294 (30)151008,5900960- 10800,010,191,7
В кокиль343 (35)110
ЛЦ14К3С3Песчаные формы245 (25)7908,6909970- 10900,0090,151,7

По механическим свойствам ряд многокомпонентных латуней превосходит оловянные бронзы и почти не уступает безоловянным бронзам (например, алюминиевым). Отливки из латуней имеют более однородные свойства в разных сечениях по сравнению с отливками из оловянных бронз. Латуни дешевле большинства литейных бронз. Литейные латуни применяют для изготовления фасонных отливок, которые нельзя выполнить или невыгодно изготовлять из деформированных полуфабрикатов. Для фасонного литья применяют сложнолегированные латуни; простые латуни используются сравнительно редко. Отливки из литейных латуней обладают высокой герметичностью и способны выдерживать давление до 30 – 40 Мпа.

Наверх 

www.ticronik.ee

Латуни состав и свойства — Справочник химика 21

    Химический состав, свойства (в отожженном состоянии) и применение некоторых латуней и бронз, обрабатываемых давлением [c.207]

    Перечислите электрохимические и коррозионный свойства меди. Что такое латуни и бронзы Каков их состав, свойства, области применения  [c.223]

    Латуни бывают простые, т. е. состоящие из меди и цинка (до 45 %), и специальные, которые наряду с медью и цинком содержат другие элементы. Поэтому коррозионная стойкость латуней определяется их химическим составом. Простые латуни менее стойки, чем медь, тогда как специальные латуни, содержащие 51, А1, N1, Сг, Мп и другие, по коррозионной стойкости не уступают меди. Так, введение в простую латунь алюминия повышает коррозионную стойкость сплава к атмосферной коррозии, а кремния — в морской воде. Введение марганца и никеля делает латунь более стойкой к атмосферной коррозии, морской воде, воздействию хлоридов, чем простые латуни. Механические свойства, химический состав и области применения некоторых латуней приведены в табл. 7. [c.61]


    Состав, свойства, производство и применение латуни, бронзы и разных других в промышленности применяемых сплавов меди, свинца, никеля, сурьмы и иных металлов. [c.307]

    Латунные фазы, обладая широкими областями однородности, в то же время не имеют сингулярных точек на диаграммах состав—свойство [90, 327]. При определении их химической природы приходится руководствоваться преимущественно данными изучения характера кристаллической решетки н сопоставлять с аналогичными другими системами. [c.73]

    Цель работы — ознакомление с процессом электроосаждения сплавов медь — цинк (латунь) и медь — олово (бронза) выяснение условий совместного осаждения металлов и влияния отдельных факторов на состав и свойства сплавов. [c.60]

    Сплавы широко используются в различных отраслях народного хозяйства (чугун, сталь, латунь, дуралюмин), Подробнее состав и свойства некоторых сплавов рассматриваются при изучении отдельных металлов. [c.202]

    В табл. 132 показан химический состав п механические свойства различных марок двойных латуней (ГОСТ 1019—47). [c.146]

    Химический состав в % и механические свойства простых латуней [c.146]

    Повышение механических свойств латуни может быть достигнуто легированием их другими элементами. Такие сложные по своему химическому составу сплавы называются специальными латунями. В табл. 133 показан химический состав и свойства некоторых специальных латуней, применяемых для изготовления конденсационно-холодильного оборудования нефтеперерабатывающих заводов. [c.147]

    Химический состав (в о/о1 и физико-механические свойства некоторых специальных марок латуни [c.147]

    Рассматриваемые переходные металлы находят самое широкое применение в виде сплавов. Такие сплавы часто обладают значительно большей прочностью, твердостью и вязкостью, чем составляющие их чистые металлы. Сплавы меди и цинка называют латунью, сплавы меди и олова называют бронзой, а меди и алюминия — алюминиевой бронзой. Многие из этих сплавов обладают ценными свойствами. Медь входит также в состав ряда других, имеющих широкое применение сплавов, таких, как бериллиевая бронза, монетное серебро и монетное золото. [c.559]

    Химический состав, скорости и типы коррозии, коррозионные характеристики под напряжением и вызванные коррозией изменения в механических свойствах латуни приведены в табл. 90—93. Влияние длительности экспозиции графически показано на рис. 108 и 112. [c.250]

    Химический состав латуней приведен в табл. 90, скорости коррозии и типы коррозии —в табл. 91, их стойкость к коррозионному растрескиванию под напряжением — в табл. 92 и вызванные коррозией изменения их механических свойств — в табл. 93. [c.274]

    Механические свойства, химический состав и области применения латуней и бронз даны в табл. 7.8. [c.206]

    Начальное СР цинка как в условиях коррозии, так и при анодном растворении обусловливает появление обогащенного поверхностного слоя, который во многом определяет дальнейшее электрохимическое поведение латуни (гл. 1 и 3). Поскольку электрохимические свойства легирующих добавок и основных компонентов латуней, как правило, различны, то одни добавки, очевидно, могут накапливаться на поверхности, а другие — селективно растворяться. В результате можно ожидать, что состав, строение и свойства [c.172]

www.chem21.info

Состав латуни

Латуни бывают двух- и многокомпонентные. Ниже мы приведём состав латуни наиболее распространенных марок.

Н-вание спла-вов

Марка

Химический состав в %

Основной элемент

По СТ СЭВ 379-76

По настоя-щему стандарту

Cu

Pb

Fe

Mn

Al

Sn

Si

Ni

As

Латунь свинцовая

ЛС63-3

62,0-65,0

2,4-3,0

0,10

ЛС74-3

72,0-75,0

2,4-3,0

ЛС64-2

63,0-66,0

1,5-2,0

ЛС60-1

59,0-61,0

0,6-1,0

0,20

ЛС59-1

57,0-60,0

0,8-1,9

0,30

ЛС59-1В

57,0-61,0

0,8-1,9

CuZn 35Pb2

ЛС63-2

62,0-65,0

0,7-2,3

CuZn 38Pb2

ЛС60-2

59,0-62,0

1,0-2,5

0,3-0,7

CuZn 39Pb2

ЛС59-3

57,0

2,0

 

Наименование сплавов

Марка

Химический состав в %

Основной элемент

По СТ СЭВ 379-76

По насто-ящему стан-дарту

Cu

Pb

Fe

Mn

Al

Sn

Si

Ni

As

Томпак

CuZn5

Л96

95,0-97,0

Томпак

CuZn10

Л90

88,0-91,0

Полу- томпак

CuZn15

Л85

84,0-86,0

Полу- томпак

CuZn20

Л80

79,0-81,0

Латунь

CuZn30

Л70

69,0-72,0

Латунь

CuZn32

Л68

67,0-70,0

Латунь

CuZn37

Л63

62,0-65,0

Латунь

CuZn40

Л60

59,0-62,0

Латунь алюминиевая

CuZn20Al2

ЛА77-2

76,0-79,0

0,07

1,7-2,5

Латунь алюминиево-железная

CuZn38 Al1Mn 2Al1

ЛАЖ 60-1-1

58,0-61,0

0,75-1,50

0,1-0,6

0,7-1,5

Латунь алюминиево-никелевая

ЛАН 59-3-2

57,0-60,0

2,5-3,5

2,0-3,0

Латунь железно-марганцовая

ЛЖМ ц59-1-1

57,0-60,0

0,6-1,2

0,5-0,8

0,1-0,4

0,3-0,7

Латунь никелевая

ЛН 65-5

64,0-67,0

5,0-6,5

Латунь марганцовая

CuZn 40Mn1

ЛМ ц58-2

57,0-60,0

0,5

1,0-2,0

Латунь марганцово-алюминиевая

CuZn 40Al1Mn

ЛмцА 57-3-1

55,0-58,0

2,5-3,5

0,5-1,5

Цветмет — цветные металлы и сплавы — Латунный лист Л63, Л63М, Л63ПТ, Л63Т

ls59.ru

Латуни химический состав — Справочник химика 21

    Так же, как и в латунях, химический состав бронзы определяет название марки. [c.204]
    Оборудование, изготовленное из латуни, прп определенных условиях подвержено особым видам коррозии (обесцинкование, коррозионное растрескивание и т. д.). Поэтому для каждого слу-чая применения латуни необходимо по справочнику установить условия поставки (химический состав) и эксплуатации. [c.32]

    В табл. 132 показан химический состав п механические свойства различных марок двойных латуней (ГОСТ 1019—47). [c.146]

    Химический состав в % и механические свойства простых латуней [c.146]

    Повышение механических свойств латуни может быть достигнуто легированием их другими элементами. Такие сложные по своему химическому составу сплавы называются специальными латунями. В табл. 133 показан химический состав и свойства некоторых специальных латуней, применяемых для изготовления конденсационно-холодильного оборудования нефтеперерабатывающих заводов. [c.147]

    Химический состав (в о/о1 и физико-механические свойства некоторых специальных марок латуни [c.147]

    Химический состав, скорости и типы коррозии, коррозионные характеристики под напряжением и вызванные коррозией изменения в механических свойствах латуни приведены в табл. 90—93. Влияние длительности экспозиции графически показано на рис. 108 и 112. [c.250]

    ХИМИЧЕСКИЙ СОСТАВ МЕДНОЦИНКОВЫХ СПЛАВОВ (ЛАТУНЕЙ). [c.255]

    Химический состав латуней приведен в табл. 90, скорости коррозии и типы коррозии —в табл. 91, их стойкость к коррозионному растрескиванию под напряжением — в табл. 92 и вызванные коррозией изменения их механических свойств — в табл. 93. [c.274]

    Механические свойства, химический состав и области применения латуней и бронз даны в табл. 7.8. [c.206]

    Химический состав, свойства (в отожженном состоянии) и применение некоторых латуней и бронз, обрабатываемых давлением [c.207]

    ХИМИЧЕСКИЙ СОСТАВ ЛАТУНЕЙ НЕКОТОРЫХ ПРОМЫШЛЕННЫХ МА [c.212]

    Химический состав, физические, механические и технологические свойства латуней с повышенными антифрикционными свойствами приведены в табл. 48, 49 [84, 88, 116, 118]. [c.78]

    Химический состав латуни [c.80]

    Химический состав деформируемых латуней (кроме алюминиевых [c.345]

    Химический состав (%) исследуемых латуней [c.246]

    Механические свойства латуни можно повысить за счет легирования их другими элементами. В табл. 121 приведены химический состав и основные механические свойства (в отожженном состоянии) некоторых марок специальной латуни. [c.180]

    Химический состав и механические свойства специальной латуни [c.180]

    Латунь представляет собой сплав меди с цинком светложелтого цвета. Она может содержать также олово, свинец, железо. Примерный химический состав латуни приведен ниже  [c.595]

    Химический состав и механические свойства специальных литейных латуней [c.51]

    Латуни бывают простые, т. е. состоящие из меди и цинка (до 45 %), и специальные, которые наряду с медью и цинком содержат другие элементы. Поэтому коррозионная стойкость латуней определяется их химическим составом. Простые латуни менее стойки, чем медь, тогда как специальные латуни, содержащие 51, А1, N1, Сг, Мп и другие, по коррозионной стойкости не уступают меди. Так, введение в простую латунь алюминия повышает коррозионную стойкость сплава к атмосферной коррозии, а кремния — в морской воде. Введение марганца и никеля делает латунь более стойкой к атмосферной коррозии, морской воде

www.chem21.info