Слайд 2
Медь
Медь - мягкий, пластичный металл розовато-красного
цвета. Температура плавления меди – 1083 °С.
Слайд 3
Медь обладает высокой химической стойкостью, устойчивостью против коррозии.
На поверхности медных изделий образуется оксидная пленка, так называемая
«патина», являющаяся естественной антикоррозионной защитой.
Слайд 4
Благодаря высокой электропроводности медь широко используется в виде
проволоки, шин, лент.
Слайд 5
Чистая техническая медь практически не используется, но она
нашла применение в производстве конструкционных сплавов с никелем, свинцом,
цинком.
Слайд 6
Содержание металлов в земной коре
Слайд 7
Сплавы цветных металлов на основе меди
латунь;
бронза;
манганин;
мельхиор;
нейзильбер;
константан;
монетные сплавы.
Слайд 8
Манганин (МНМц3-12) – сплав меди (85%), марганца (12%),
никеля (до 4%). Обладает высокими антикоррозионными свойствами и большим
удельным электросопротивлением. Выпускается в виде ленты, листов, полос и проволоки. Манганин применяется в электротехнической промышленности для увеличения пределов измерения измерительных приборов (например, в амперметрах в качестве шунтов).
Мельхиор (МНЖМц30-0,8-1 и МН19) – сплав меди (80%) и никеля (до 20%), железа, марганца и кобальта. Имеет высокое антикоррозионные свойства. Выпускается в виде труб, лент, полос, проволоки и прутков. Применяется для изготовления столовых приборов, лабораторной техники и в приборостроении.
Слайд 9
Нейзильбер (МНЦ15-20) – сплав меди (65%), цинка (20%),
никеля (15%) и кобальта (13,5…16,5 %). Выпускается в виде
ленты, проволоки, полосы и прутков. Применяется для приборов точной механики, в электронике, в технической посуде. Имеет высокую стойкость против коррозии.
Константан (МНЦц43-05) – сплав меди (59%), никеля и кобальта (40%), а также марганца (1%). Выпускается в виде лент и проволоки. Применяется в радиоэлектронике, термопарах и др.
Кроме того, выпускается большая группа монетных сплавов с никелем, золотом и платиной.
Слайд 10
Латуни
Латуни - сплавы меди с цинком.
Латунь обладает более
высокой прочностью, твердостью, упругостью, коррозионной стойкостью, меньшей пластичностью и
высокими технологическими свойствами.
Слайд 11
По ГОСТ 15527- 2004 латунь выпускается в
виде проволоки, лент, полос, труб, тянутых и прессованных изделий
в отложенном и нагартованном состоянии.
Слайд 12
Латуни, состоящие из двух химических элементов, называются двойными
или простыми, а латуни, состоящие из нескольких химических элементов,
- сложными, или специальными.
Слайд 13
Простые латуни состоят из меди и цинка.
Латуни
маркируются буквой Л - латунь, после которой стоят цифры,
указывающие содержание в ней меди в процентах.
Например, Л63 означает, что латунь состоит из 63 % меди и 37% цинка. Остальное- цинк.
Слайд 14
Марки простых латуней
Л96;
Л90 (томпак);
Л85;
Л80 (полутомпак);
Л70;
Л68;
Л63;
Л60.
Слайд 15
Сложные латуни
Сложные латуни состоят из меди, цинка, алюминия,
железа, марганца, никеля, олова, свинца и других химических элементов.
По ГОСТ 15527 – 2004 выпускаются следующие марки сложных латуней:
ЛА77-2 (алюминиевая);
ЛАМш59–3-2(алюминиево – мышьяковистая);
ЛАНКМц75–2-2,5-0,5-0,5 (алюминиево - никелево- кремнемарганцевая);
ЛЖМц59-1-1 (железомарганцевая);
ЛЖС58-1-1 (железосвинцовая).
Слайд 16
Сложные латуни маркируются буквой Л – латунь, после
которой следуют буквы, обозначающие легирующие элементы: А – алюминий,
Ж – железо, Мц – марганец, К – кремний, С – свинец, О – олово, Мш – мышьяк, Н – никель.
Первые цифры, стоящие за буквами, обозначают массовую долю меди в процентах, последующие цифры – массовую долю компонентов в процентах в той последовательности, в какой они приведены в буквенной части условного обозначения. Количество цинка определяется по разности.
Например, латунь марки ЛАЖ601-1 (алюминиево-железистая латунь) имеет следующее содержание компонентов: 60% меди, 1% алюминия, 1% железа, 38% цинка.
Слайд 17
Бронзы
Бронзами называются сплавы меди с оловом и другими
химическими элементами. По способу переработки различают литейные и деформиреумые
бронзы, по химическому составу – оловянные и безоловянные.
Оловянные бронзы (ГОСТ- 613-79) выпускаются в виде чушек следующих марок: БрО3Ц12С5, БрО3ЦТС5Н1, БрО4Ц4С17, БрО5Ц5С5, БрО5С25, БрО6Ц6С3, БрО8Ц4, БрО10Ф01, БрО10Ц2, БрО10С10, БрО4Ц7С5.
Оловянные бронзы относятся к литейным сплавам. Детали из этих бронз получают различными литейными способами с последующей механической обработкой (К – литье в кокиль, П – литье в песчано-глинистые формы).
Безоловянные бронзы(ГОСТ 493-79) выпускаются в виде чушек для последующего литья следующих марок: БрА9Мц2Л, БрА10Мц2Л, БрА9Ж3Л, БрА10Ж3Мц2, БрА10Ж4Н4Л, БрА11Ж6Н6, БрА9Ж4Н4Мц1, БрС30, БрА71Мц15ж3н2ц2, БрСу3Нц3С20Ф.
Маркируют бронзы буквами Бр – бронза, за которыми следуют буквы, обозначающие легирующие элементы, введенные в бронзу: А – алюминий, Ж – железо, Н – никель, С – свинец, Су – сурьма, Ц – цинк, Ф – фосфор, и далее цифры, показывающие содержание этих элементов в процентах. Количество меди определяется по разности.
Бронзы обладают высокими механическими свойствами. Например, БрО10Ф1 имеет предел прочности =245 МПа (24 кгс/ ), твердость по Бринеллю 90 НВ, относительное удлинение