Файл: Титов, Н. Д. Технология литейного производства учебник для машиностроительных техникумов.pdf

ВУЗ: Не указан

Категория: Не указан

Дисциплина: Не указана

Добавлен: 14.10.2024

Просмотров: 130

Скачиваний: 0

ВНИМАНИЕ! Если данный файл нарушает Ваши авторские права, то обязательно сообщите нам.

Плотность меди 8,9 г/см3, температура плавления 1083° С, предел прочности при растяжении около 20 кгс/мм2 и удлинение

40—50%.

Для приготовления медных сплавов применяют медь марок Ml, М2, М3 и М4 с содержанием 99,90—99,00% Си. Примеси в меди: висмут, сурьма, мышьяк, олово являются нежелательными, так как снижают ее свойства. Нежелательной примесью в меди является и кислород, растворяющийся в меди во время плавки. Закись меди Си20 при затвердевании образует с медыо хрупкую эвтектику Си—Си20, которая отрицательно влияет на пластическую обработку меди-и снижает ее электропроводность. Медь обычно раскисляют небольшим количеством фосфора, так как он снижает прочность, электро- и теплопроводность.

Чистую медь редко применяют для отливок из-за низких меха­ нических и литейных свойств. Поэтому чаще применяют сплавы на основе меди.

Медные сплавы подразделяют на бронзы и латуни. Бронзы, в свою очередь, делят на оловянные (сплавы меди с оловом) и безоловянные (сплавы меди с алюминием, свинцом, кремнием, берил­ лием, марганцем, никелем и др.). Латуни представляют собой сплавы меди с цинком (простые или двойные) или многокомпонент­ ные сплавы с добавками алюминия, кремния, марганца, никеля, железа, свинца и др.

Оловянные бронзы. Современные промышленные оловянные брон­ зы содержат 2—14% Sn; 4—15% Zn; 4—20% Pb; 1—5% Ni; до 1% P

и другие компоненты. Олово повышает механические и антифрик­ ционные свойства, коррозионную стойкость сплава. Цинк улучшает механические свойства, облегчает сварку и пайку. Свинец повышает

антифрикционные свойства. Никель повышает

антифрикционные

и механические свойства, улучшает структуру

бронз со свинцом,

способствуя измельчению свинцовых включений. Фосфор повышает износостойкость, антифрикционные и литейные свойства (жидкотекучесть), но при содержании более 0,04% снижает прочностные свойства. Оловянная бронза плавится при 1000—1050° С, темпера­ тура заливки 1100—1150° С. Линейная усадка оловянной бронзы меньше 1%. Присадка алюминия в оловянную бронзу сильно снижает жидкотекучесть, ухудшает прочность и увеличивает пористость отливок.

Бронзы, содержащие до 5% Sn, называют низкооловянными, а больше 5% Sn — высокооловянными. Расплавы бронз, предназ­ наченные для изготовления отливок, приготовляют из чистых мате­ риалов (главным образом из высокооловянных) и из вторичных сплавов стандартного состава (в основном ннзкооловянные бронзы) переплавкой лома и отходов.

Высокооловянные бронзы из-за дефицитности и высокой стои­ мости олова применяют в ограниченном количестве, в основном для изделий ответственного назначения, от которых требуются высокая коррозионная стойкость и износостойкость.

376


Из бронзы Бр. ОФ 10-1 (10% Sn н 1 % Р) изготовляют подшип­ ники, шестерни и другие детали, от которых требуется высокая износостойкость при высоких давлениях и недостаточной смазке.

Бронзу Бр. ОЦС 6-6-3 используют

для втулок и арматуры,

Бр. 010 — для подшипников, втулок

и других деталей, бронзу

Бр. ОЦСН 3-7-5-1 — для арматуры, работающей в среде воды, пара при давлении до 25—50 кгс/см2; бронзу Бр. ОЦ 10-2 — для арма­ туры, работающей в морской воде под давлением до 300 ат.

Наиболее вредными примесями в оловянных бронзах считают алюминий и кремний. Алюминий даже в сотых и тысячных долях резко снижает механические свойства и особенно герметичность.

Безоловянные бронзы. Оловянные бронзы дефицитны, поэтому в промышленности широко применяют бронзы, не содержащие олова, которые по ряду свойств превосходят оловянные и служат их заменителями. Большинство оловянных бронз, как правило, многокомпонентные сплавы. Механические свойства безоловянных бронз значительно выше оловянных н, кроме'того, они имеют доста­ точно высокие антифрикционные и коррозионные свойства.

Наибольшее распространение

получили а л ю м и н и е в ы е

б р о н з ы (8—10% А1). Железо,

входящее в состав алюминиевых

бронз, измельчает структуру, повышает прочность и антифрикцион­ ные свойства. Никель, как и железо, повышает прочность, износо­ стойкость и при повышенных температурах (до 500° С) сообщает бронзам свойства выше свойств оловянных бронз при нормальных температурах. Марганец повышает механические, коррозионные и технологические свойства алюминиевых бронз.

Для повышения антифрикционных свойств в литейные алюми­ ниевые бронзы вводят свинец. Усадка алюминиевых бронз больше усадки оловянной бронзы. Алюминиевые бронзы склонны к трещинообразованию при затрудненной усадке, имеют повышенную газонасыщенность н окисляемость при неблагоприятных условиях плавки и заливки, стойки при работе в пресной и морской воде и во многих агрессивных средах, хорошо сопротивляются удару.

Кроме алюминиевых бронз в машиностроении применяют и дру­ гие безоловянные бронзы: кремнистые, марганцевые, бериллиевые и др. Например, из кремнистой бронзы Бр. АЖ 9-4Л изготовляют фасонные отливки арматуры, втулок, шестерен и др.

Литейные латуни. Наибольшее распространение получили крем­ нистые, марганцевые, никелевые, свинцовые, алюминиевые латуни.

К р е м н и с т у ю л а т у н ь широко применяют для произ­ водства фасонных отливок, так как она обладает хорошей жидкотекучестыо и высокими литейными свойствами (латуни марок ЛК 80-ЗЛ и Л КС 80-3-3). Отливки из кремнистой латуни хорошо обра­ батываются. Введение в кремнистую латунь 3% РЬ придает сплаву хорошие антифрикционные свойства. Кремнистая латунь ЛКС 80:3-3 обладает повышенными антифрикционными свойствами и более высокой, чем оловянная бронза, химической стойкостью в серной кислоте.

376


М а р г а н ц е в ы е л а т у н и применяют в морском судо­ строении для отливок гребных винтов, лопастей и других изделий, работающих в морской воде в условиях значительных нагрузок.

Марганцевую латунь ЛМцОС 58-2-2-2

используют для изготовле­

ния червячных шестерен и втулок;

латунь ЛМцЖ 55-3-1 — для

деталей морских судов и деталей,

работающих при температурах

выше 300° С.

л а т у и и типа ЛМцЖ 52-4-1

М н о г о к о м п о н е н т н ы е

обладают наиболее высокими из всех латуней прочностными свойст­ вами и применяются для подшипников и арматуры.

С в и н ц о в у ю л а т у н ь ЛС 59-1Л применяют для изготов­ ления отливок под давлением, центробежным способом и жидкой штамповкой. Эта латунь хорошо механически обрабатывается, имеет удовлетворительные механические свойства.

§ 2. ОСОБЕННОСТИ ЛИТЕЙНОЙ ФОРМЫ

Формы изготовляют из формовочных материалов, обладающих минимальной газотворной способностью, небольшой влажностью, максимальной газопроницаемостью и высокой огнеупорностью. Содержание углекислых солей в формовочной смеси должно быть не более 1 % вследствие того, что при 700—800° С соли диссоциируют, выделяя углекислый газ, который образует в отливках раковины млн пористость. Для отливок из бронзы и латуни можно применять также стержневые смеси того же состава, что и для чугунного литья, но с более мелким песком (табл. 55).

Стержни следует покрывать краской, состоящей из 60% талька, 40% бентонита и воды. Плотность краски 1,25 г/см3.

Изготовление форм для отливок из медных сплавов ничем не отличается от изготовления их для чугунных отливок. Для простых отливок (типа втулок) из оловянной бронзы рекомендуется приме­ нять дождевую литниковую систему (рис. 224, а, б) или подвод металла сверху (рис. 224, в, г). На массивные фланцы в нижней части формы следует устанавливать холодильники /, а в верхней части формы — прибыли и этажную литниковую систему с подво­ дом в массивный фланец (рис. 224, д). Для коротких втулок с флан­ цем следует применять, верхний подвод металла с установкой при­ былей (рис. 224, ё). При формовке втулок в горизонтальном положе­ нии можно подводить металл также двумя способами (рис. 224, ж). При горизонтальном и вертикальном расположении фасонной отливки в форме (рис. 224, з) на массивную часть следует устанав­ ливать прибыль 2 и подводить к ней литник 3.

Чтобы обеспечить плавное заполнение формы и устранить удар металла о стержень при горизонтальном расположении литникового хода, при отливке тройников (рис. 224, и) питатели следует распо­ лагать под углом, обратным направлению движения металла. Аналогично поступают и при вертикальной заливке тех же отливок (рис. 224, к). При изготовлении отливок из кремнистой бронзы

377


£$

Таблица 55

oo

Состав и своиста формовочных и стержневых смесей для отливок из медных сплавов (данные ЗИЛа)

 

Песок

 

С плавы

 

 

 

1К02А (Б)

П01

 

'

 

Б р о н зы ..................

10,4

9,0

Л а т у н и ..................

____

6,0

 

 

Состав

 

 

 

О т раб о­

 

С в я з у ­

В л а ж ­

т а н н а я

Д о б а в к а

ющее

ность, %

смесь

 

ПС

 

Формовочные смеси

80,6 — — 4,0—5,0

89,2

4% молотого

____

4,0—5,0

 

угля

 

 

Свойства

Предел прочности

при сж ати и , кгс /с м 2

Га зо п р о ­ н иц ае ­ мость

по-сырому п о-сухому

0 ел

о 05

74

 

1

 

 

0,5—0,6 _ 74

 

 

 

 

Стержневые смеси

 

 

 

 

Латуни и бронзы

86,0

11,4

2,3% сульфит­

0,1

3,5—4,5

0,06—0,08

5,0—7,0

60

 

 

 

 

ной барды

 

 

 

 

 

Б р о н зы ..................

98,9

1,14

3,5—4,5

0,03—0,05

4,0—6,0

90

 

 

 

 

 

 

 

 


и марганцевой латуни металл подводят снизу, в нижнюю прибыль. Кроме того, применяют фильтровальные сетки.

Рис. 224. Литниковые системы для отливок из оловянных бронз

Обычно применяют литниковые системы незаполненные, расши­ ряющиеся с соотношением

Fcr : ^шл •'^пит = 1 г2 : 2 или 1 :2 : 4 , или 1 :4 : 4 .

Площадь поперечного сечения стояка, как наиболее узкого места литниковой системы, рассчитывают по формуле (6), продолжи­ тельность заливки по формуле (7а).

§ 3. ОСОБЕННОСТИ ПЛАВКИ МЕДНЫХ СПЛАВОВ

Медные сплавы плавят в тигельных, пламенных, дуговых и индук­ ционных печах. К недостатку плавки в тигельных и пламенных печах следует отнести большой расход топлива и угар металла. Поэтому плавку лучше производить в дуговых печах.

379