Оловянистая бронза марки: Оловянистые бронзы
Содержание
Оловянистые бронзы
Марки оловянистой бронзы по ГОСТ 5017-74
Основные легирующие элементы оловянистых бронз обеспечивают особенные свойства, которые обуславливают применение круглого проката, тянутой проволоки и литья из этих марок бронзы.
|
Примесные элементы и примерное назначение оловянистых бронз обрабатываемых давлением
Марки бронзы оловянистой |
Химический состав оловянистой бронзы, %
| Примерное назначение | |||||||||
По настоящему стандарту | По СТ СЭВ 376—76 |
Примеси, не более
| |||||||||
Железо
|
Свинец
|
Сурьма
|
Висмут
|
Алюминий
|
Кремний
|
Фосфор
|
Цинк
|
Всего
| |||
Бронза БрОФ8,0—0,3 | — |
0,02
|
0,02
|
0,002
|
0,002
|
0,002
|
0,002
|
—
|
0,03
|
0,1
|
Проволока применяемая в целлюлозно-бумажной промышленности для изготовления сеток
|
БрОФ7— 0,2 | CuSn 8 |
0,02
|
0,02
|
0,002
|
0,002
|
0,002
|
0,002
|
—
|
|
0,1
|
Прутки, применяемые в различных отраслях промышленности
|
БрОФ6,5—0,4 | — |
0,02
|
0,02
|
0,002
|
0,002
|
0,002
|
0,002
|
—
|
0,03
|
0,1
|
Проволока, применяемая в целлюлозно-бумажной промышленности для изготовления сеток, а также для пружин, деталей, лент и полос, применяемых в машиностроении
|
БрОФ6,5—0,15 | CuSn 6 |
0,05
|
0,02
|
0,002
|
0,002
|
0,002
|
0,002
|
—
|
—
|
0,1
|
Ленты, полосы, прутки, применяемые в машиностроении, подшипниковые детали трубозаготовки для изготовления биметаллических сталебронозовых втулок
|
БрОФ4—0,25 | CnSn 4 |
0,02
|
0,02
|
0,002
|
0,002
|
0,002
|
0,002
|
—
|
—
|
0,1
|
Трубки, применяемые в аппаратостроении и для контрольно-измерительных приборов
|
БрОФ2—0,25 | CuSn 2 |
0,05
|
0,03
|
—
|
—
|
—
|
—
|
—
|
0,03
|
0,3
|
Винты, ленты для гибких шлангом, токопроводящие детали, присадочный материал для сварки
|
Бронза БрОЦ4—3 | CuSn4Zn3 |
0,05
|
0,02
|
0,002
|
0,002
|
0,002
|
0,002
|
0,03
|
—
|
0,2
|
Ленты, полосы, прутки, применяемые в электротехнике, машиностроении, проволока для пружин и аппаратуры хими ческой промышленности
|
БрОЦС4—4—2,5 | CuSn4Zn4Pb3 |
0,05
|
—
|
0,002
|
0,002
|
0,002
|
—
|
0,03
|
—
|
0,2
|
Ленты полосу, применяемые для прокладок во втулках и подшипниках
|
БрОЦС4—1—1 | CuSn4Zn4Pb4 |
0,05
|
—
|
0,002
|
0,002
|
0,002
|
—
|
0,03
|
—
|
0,2
|
Ленты и полосы, применяемое для прокладок во втулках и подшипниках
|
Оловянные деформируемые бронзы, температура их обработки и механические свойства.
Бронза оловянистая | Плотность бронзы оловянистой, г/см3 | Температура начала плавления бронзы оловянистой, °C | Сопротивление бронзы оловянистой, (Ом·мм2)/м | Теплопроводность бронзы оловянистой, кал/(см·с·°С) | Коэффициент линейного расширения бронзы оловянистой α 10-6, 1/°С | E ,кгс/мм2 | σвкгс/мм2 | δ% | HB | Температура горячей об-работки бронзы оловянистой, °С | Температура отжига бронзы оловянистой, °С |
Бронза БрОФ8-0,3 | 8,6 | 88 | 0,175 | 0,098 | 17,0 | 11 800 |
40-50
|
55—65
|
90—100
|
_
| 600—650 |
100—120
|
1 — 2
|
180—240
| |||||||||
БрОФ7-0,2 | 8,6 | 900 | 0,17 | 0,1 | 17,0 | 11 500 |
38—45
|
55—65
|
85—95
|
—
| 600—650 |
96-110
|
1 — 2
|
175—230
| |||||||||
БрОФ6,5-0,4 | 8,7 | 995 | 0,16 | 0,17 | 17,1 | 11 200 |
30—45
|
60—70
|
70—90
|
700—800
| 600—650 |
70—80
|
7—10
|
170—220
| |||||||||
Бронза БрОФ4,5-0,15 БрОФ4-0,25 |
8,8
8,9
| 1060 | 0,09 | 0,2 | 17,6 | 10 000 |
30—38
|
40—58
|
55—70
|
700—800
| 600—650 |
50—70
|
6—10
|
160—170
| |||||||||
БрОЦ4-3 | 8,8 | 1045 | 0,09 | 0,2 | 18,0 | 12 400 |
30—40
|
35-45
|
50-70
|
700-800
| 550—650 |
50—60
|
3-6
|
150—170
| |||||||||
БрОЦС4-4-2,5 | 8,9 | 1018 | 0,09 | 0,2 | 18,2 | 7 500 |
30-35
|
35-45
|
150—170
| — | 550—650 |
55-65
|
2—4
|
50-70
| |||||||||
Бронза БрОЦС4-4-4 | 9,1 | 1015 | 0,09 | — | 18,1 | 7 200 |
32—36
|
30—40
|
—
| — | — |
50—60
|
1 — 2
|
—
| |||||||||
БРОНЗА
- БРОНЗА ПРОКАТ
- СВОЙСТВА БРОНЗЫ
- ГОСТы на БРОНЗУ
- Контакты и реквизиты
- РАСЧЁТ ВЕСА МЕТАЛЛА
МЕТАЛЛОПРОКАТ
- ЛАТУНЬ
- МЕДЬ
- БРОНЗА
- АЛЮМИНИЙ
- ТИТАН
- ОЛОВО
- НИКЕЛЬ
- ЦИНК
- РАСЧЁТ ВЕСА МЕТАЛЛА
+7(495)988-30-04
Дополнительные мобильные телефоны —
+7(915)332-61-30 +7(916)328-86-67
Учёные нашли сплав бронзы и стали, который можно использовать для улучшения двигателей ракет и самолётов / Хабр
Учёные из «Сколтеха» напечатали на 3D-принтере образцы не изученных ранее сплавов стали и бронзы. Кроме того, они определили их механические характеристики. По утверждениям исследователей, новые железо-медные сплавы могут найти применение в двигателях самолётов и ракет. Например, из них можно изготовить камеру сгорания, которой сталь придаст высокую жаростойкость, а бронза — необходимую теплопроводность, чтобы не допускать перегрева. Это исследование опубликовано в журнале Materials & Design, сообщили Информационной службе Хабра в пресс-службе «Сколтеха».
Игорь Шишковский
Доцент Центра технологий материалов «Сколтеха»
«У технологии 3D-печати большие возможности для изготовления композитов — материалов, состоящих из двух разнородных компонентов и наследующих их свойства. Скажем, у стали высокая жаростойкость, и она выдерживает температуры камеры сгорания работающего двигателя. Но по теплопроводности сталь заметно уступает, например, бронзе, то есть охлаждающая жидкость не успевает забирать тепло, чтобы эффективно предотвращать перегрев. Так вот, на 3D-принтере можно сделать цельную композитную камеру с плавным, бездефектным переходом: внутри она бронзовая и потому хорошо охлаждается, снаружи — стальная, поэтому не происходит разрушения».
Для создания сплавов учёные использовали технологию 3D-печати с прямым нанесением материала. Для этого порошкообразные ингредиенты сплавлялись лазером и смешивались непосредственно в точке изделия, которую в этот момент печатает принтер.
Исследователи из «Сколтеха» совместили бронзу и сталь двумя разными способами, это дало так называемые квазигомогенные сплавы, в которых два исходных материала сравнительно равномерно перемешаны. Также были напечатаны «сэндвичные» структуры, состоящие из чередующихся 0,25-миллиметровых слоёв бронзы и стали. Кроме того, варьировалось соотношение между двумя составляющими: 50 и 75% бронзы к 50 и 25% стали соответственно. Изучалось и влияние состава самой бронзы: были испытаны алюминиевая, хромистая и оловянистая бронзы.
В ходе исследования подтвердилось, что составляющие нового железо-медного сплава хорошо смешиваются и не образуют дефектов, и были изучены структурные и механические свойства сплава.
Учёные выращивали снизу вверх вертикальные бруски и контролировали их форму, химический состав и микроструктуру. И как сказал доцент Центра технологий материалов «Сколтеха» Игорь Шишковский, когда что-то идёт не так, прямо в процессе печати форма образца может заметно искажаться или он может расслаиваться. Обычно это значит, что либо используемые материалы несовместимы, либо плохо подобраны условия 3D-печати.
Далее учёные перешли к исследованию внутренней структуры при помощи оптической и сканирующей электронной микроскопии. Для этого из разных областей каждого образца извлекали мелкие фрагменты. Далее были определены в ходе широкого спектра испытаний образцов, вплоть до их разрушения, основные механические характеристики.
Константин Макаренко
Первый автор работы, аспирант «Сколтеха»
«Теперь, когда мы знаем, что бронзу и сталь действительно можно сплавлять технологией прямого нанесения материала на 3D-принтере, и знаем механические характеристики этого нового сплава, мы можем исследовать его возможные применения. В перспективе хотелось бы изготовить и испытать в «Сколтехе» железо-медную камеру сгорания, но могут быть и другие изделия и комбинации металлов. Следующим этапом наших работ будет создание лопаток турбин, каналы охлаждения которых будут сделаны из бронзы, а сама лопатка — из прочного суперсплава. Ключевой момент тут — сочетание сильных сторон двух разных материалов в одном цельном изделии без швов и прочих сочленений».
оловянная бронза | Авива Металс
Основная функция олова
заключается в упрочнении этих бронзовых сплавов. Оловянная бронза прочна и тверда, обладает очень высокой пластичностью. Такое сочетание свойств обеспечивает им высокую несущую способность, хорошую износостойкость и способность выдерживать удары. Сплавы отличаются своей коррозионной стойкостью в морской воде и рассолах. Общие промышленные применения включают фитинги, используемые до 550 F, шестерни, втулки, подшипники, рабочие колеса насосов и многое другое.
Ассортимент изделий из оловянной бронзы
C
Оловянная бронза Просмотр продукта
C90300 Оловянн…
Просмотр продукта
C90500 Оловянный…
Посмотреть продукт
C90700 Оловянн…
Просмотр продукта
C91100 Оловянная бронза
Просмотр продукта
C93200 Подшипник.
..
Просмотр продукта
Латунные сплавы
- Красная латунь
- Желтая латунь
- Бессвинцовая латунь
- Освинцованная латунь
- Морская латунь
- Бесплатная обработка латуни
Сплавы бронзы
- Никель Алюминий Бронза
- Кремний Алюминий Бронза
- Кремниевая бронза
- Никель-кремниевая бронза
- Никель Серебро Бронза
- Никель Олово Бронза
- Алюминий Бронза
- Освинцованная бронза
- Фосфорная бронза
- Марганцевая бронза
- Оловянная бронза
- Бессвинцовая бронза
Медные сплавы
- Бериллиевая медь
- Бескислородная медь
- Кадмий Медь
- Освинцованная медь
- Хром Медь
- Медь никель
- Другие медные изделия
Сплавы непрерывного литья
Обработка
Список всех сплавов
Подпишитесь на нашу рассылку новостей
Лучшая цена на оловянную бронзу от поставщика.
Купите прямо сейчас! / Ауремо
C90300
C90500
С90700
Аналог
Марка | аналог | W. №. | Айси Унс | EN | Заказ |
---|---|---|---|---|---|
С90300 | Купить со склада, посмотреть наличие | ||||
С90500 | CuSn10Zn | Купить со склада, посмотреть наличие | |||
2.1050 | С90700 | G-CuSn10 | Купить со склада, посмотреть наличие |
Оловянные бронзы
Используются с древних времен. Они хорошо используются в промышленности. Из-за большого интервала кристаллизации они обладают низкой текучестью. Полостей в этих бронзах не образуется, но может присутствовать небольшая рассеянная пористость. Оловянные бронзы имеют линейную усадку. Он очень мал и составляет 0,8% при литье в песчаные формы и 1,4% при охлаждении. Такие свойства облегчают изготовление отливок, не требующих высокой герметичности.
Значение фосфора
Этот элемент часто присутствует в оловянистых бронзах. Во-первых, фосфор снижает содержание водорода в расплаве и раскисляет медь. Во-вторых, это увеличивает силу. В-третьих, улучшает текучесть и позволяет изготавливать отливки сложной формы с тонкими стенками (например, качественные художественные отливки). Наличие фосфора в бронзах с небольшим количеством олова повышает износостойкость за счет появления в структуре твердых частиц фосфида меди. Однако у фосфора есть обратная сторона. Он ухудшает пластичность, поэтому его содержание в деформируемых сплавах не превышает 0,5%.
Легирование
Оловянные бронзы имеют в составе большое количество цинка, но не более уровня концентрации насыщения. Никель способствует прочностным свойствам и улучшает деформируемость и пластичность, повышая плотность, коррозионную стойкость и уменьшая сегрегацию. Отвес увеличивает плотность, текучесть, антифрикционные качества. Бронзы, содержащие никель, термически упрочняются при старении и термоупрочнении.
Алюминиевые бронзы
По своей частоте занимают лидирующие позиции среди медных сплавов в промышленности. С увеличением содержания алюминия в сплаве повышаются и их механические свойства. Те сплавы, в которых алюминий составляет от 5 до 8%, обладают доступными механическими свойствами.
Бериллиевые бронзы
Такие сплавы обладают уникальным сочетанием свойств: значительной гибкостью и ударной вязкостью, хорошей тепло- и электропроводностью, высокой стойкостью к коррозии и механическому разрушению.
Бронзы кремниевые
С увеличением содержания кремния в сплавах (не более 3,5 %) увеличиваются также прочность на разрыв и относительное удлинение сплава.
Купить оловянную бронзу по выгодной цене
Этот сплав относится к популярной группе металлических изделий благодаря доступной стоимости и разнообразию полуфабрикатов. Высокий уровень сервиса и безупречное качество продукции определяют имидж компании. Лучшая цена на оловянную бронзу от поставщика оловянной бронзы.