Файл: Ейльман, Л. С. Проводниковые материалы в электротехнике.pdf

ВУЗ: Не указан

Категория: Не указан

Дисциплина: Не указана

Добавлен: 19.10.2024

Просмотров: 86

Скачиваний: 0

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

Марка

VUK30E

VUK33E

4НС424405

Д1

Д16

АК6

АК8

В95

1915

1

Химический состав, %

Mg = 1,35 -7 -1,65;

Si =

0,25 =

0,45;

Fe =

0,3 -=-0,45

 

 

 

 

 

Mg =

0 ,9 4 -1 ,0 ;

Si =

0,25 =

0,45;

Fe =

0,3 = 0,45

 

 

 

 

 

Mg =

 

0,4 =

0,6;

Si =

0,3 = 0 ,5 ;

Fe =

=

0,2 =

0,4;

Zn =

0,05 =

0,15

 

Cu =

3,8 =

4,0; Mg =

0,4 =

0,8; Mn =

=

0,5 =

0,8

 

 

 

 

 

 

Cu =

3,8 =

4,9;

Mg =

1,2 =

1,8; Mn =

=

0,3 =

1,0

 

 

 

 

 

 

Cu =

1,8 =

2,6;

Mg =

0,4 =

0,8;

M n=

=

0,4 =

0.8;

Si =

0,7 =

1,2

 

Cu =

 

3,9 =

4,8;

Mg =

0,4 =

0,8;

M n=

=

0,4 =

1,0;

Si =

0,6 =

1,2

 

Cu =

 

2,0;

Mg = 2,8;

Mn = 0,6;

Zn < 7,0

 

 

 

 

 

 

 

Cu =

 

0,1;

Mg = 1 ,5 ;

Zn =

4,0;

Si =

=

0,3; Mn = 0,5

 

 

 

 

 

Упрочняющая фаза

I

Упрочняющая

 

фаза

J

Mg2Si выделяется

после

i

закалки при 550° С и ис-

|

кусственного

старения

1

при

150— 180 °С

в

тече-

ние

12 ч

 

 

)

 

 

 

 

IРежим термообработки

>тот же; упрочняющая

фаза СиА12 и Al2CuMg

1

Режим термообработки

1

тот

же,

упрочняющая

|

фаза Mg2Si и W -фаза

j

(W =A l2CuMgSi)

 

Режим термообработки

 

тот

же, фазы: MgZn2,

 

Т и

S;

T = A l2Mg3Zn3,

S = A l2CuMg

П р о д о л ж е н т т а б л . 1 7

Электрическая

Предел

Относитель­

проводимость,

прочности,

ное удли­

% от меди

KZCfMM4

нение. %**

50

13

20

52—53

11— 14

22

52—53

13— 15

20

45

40

5

 

20

18

52

45

5

 

20

18

40

20

15

 

42

8

38

20

15

 

48

8

36

25

10

 

40

5

45

25

10

 

40

4

** Относительное удлинение алюминиевых сплавов отличается значительным разбросом в мало характеризует пластичность металла.



Т а б л и ц а 1&

Физические свойства электротехнических алюминиевых сплавов по патентным данным

Страна

 

 

Химический состав, %

 

 

 

изготовитель

 

 

 

 

 

США

Mg =

0,7 ч-1,1;

Si =

0,4 4-0,8;

F e=

=

0,5;

Cr =

0,1;

Ti =

0 ,l;

Zn =

0,25;

Mn = 0,1

 

 

 

0,5%

 

 

 

 

 

Mg =

0,62o/o; Si =

 

 

 

 

 

Fe =

0,45 4-0,95;

Si =

0,15;

и

0,05

одного

из

элементов:

V,

В,

Ti,

Си,

Mn, Mg

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sn =

0,024-0,3;

Fe =

0,05

 

 

 

 

Fe 75=0,3;

Si =<0,15

и 0,05

одного из

элементов: Си, Mn, Mg, Zn, В, Ti

=

Fe =

0,05;

Si =

0,001;

 

 

Zr =

0,014 -0,3;

Zn =

0,0014-0,005; Mn =

=

0,01;

Си =

0,01;

В = 0 ,0 5 ;

Mg =

=

0,01;

Sn =

0,5

 

 

 

 

 

 

 

Патент

Электрическая

Предел

Относитель­

проводимость/

прочности,

ное удли­

 

 

о/

кгс!мм2

нение, %

 

 

кл. 148-325,

№ 3104189,

50.0

47

3,0

1963

г.

 

 

 

 

 

52.0

17

10

кл. 29-1835,

3512221,

60

10,5

20

1969

г.

 

 

 

кл. 75-138, № 3063832,

60

12

20

1960 г.

 

 

 

кл. 174-110,

№ 3513251,

61

12

28

1969

г.

 

 

 

кл. 75-138, № 3241953,

60

12

25

1963

г.

 

 

 

Англия

..Англия

ФРГ

Швеция

Япония

 

Fe =

0,15 4- 0,25;

 

миш - металл =

кл. 75-138,

№ 3278300,

60

14

20

 

= 0 ,6 4 -1 ,5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1966 r.

 

 

 

 

Mg = 0,7 =

1,1;

Si =

0,4 4- 0,8;

F e=

кл. 148-325,

№ 3104189,

50

47

2,0

 

= 0,5;

Cr =

0,1;

Ti =

0,1;

Zn =

0,25;

 

1963 r.

 

 

 

 

Mn =

0,1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fe =

0,5;

 

Re =

0,06 4-0,3;

Mg =

кл. C7A, № 1057152,

60

24

18

 

= 0,02 4-0,1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1964 r.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

у-1----------------------------------------

 

 

 

=

Fe =

0,1 4- 0,5;

Re =

0,34-3,0; Mg =

кл. С7А, № 1057153,

56

32

12

0,1 4 -0,6

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1964 г.

 

 

 

 

Fe =

0,3 4- 0,35;

 

 

Si =

0,05 4-0,6;

кл. С7А, № 1052795,

60

28

12

Cu = 0,015 4-0,035;

P3M =0,72

 

 

 

1964 г.

 

 

 

 

Fe =

0,1 4 -0,5

 

 

миш - металл =

кл. 40в 21/00,

№ 1255323,

50

35

10

= 0 ,6 4 -3 ,0 ; Zn =

0,1; Mg =

 

0,044-0,08

 

1964 г.

 

 

 

 

Mg =

 

0,7;

Mn =

0,7;

Si =

 

0,6

 

 

кл. 22, № 3,

№ 6505,

52

32

12

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1966 г.

 

 

 

 

Zr =

0,02 4-0,43;

В =

 

0,01 4 -0,3

 

кл.

10Д16, № 18204,

52,6

19

28

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1963 г.

 

 

 

 

Zr =

0,4; В =

0,01 4 -0,3

 

 

 

 

кл.

10Д16, № 18203,

50,1

30

14

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1963 г.

 

 

 

 

Si =

0,05;

Zr =

0,03 4-0,2;

Sn =

 

0,£

кл. ЮД16, № 13965,

57,0

16,5

20

Sb = 0,01 4-0,3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1966 г.

 

 

 

 

Si =

0,06;

 

Zr =

0,1 4-0,54;

Fe =

кл. 10Д16, № 13964,

60

19

20

= 0,14;

 

Ni =

0,1 4-0,5

 

 

 

 

 

 

 

1966 г.

 

 

 

=

Si =

0,06;

 

Zn =

0,01 4-0,3;

Fe :

 

кл. 10Д16,

60

18

20

0,14;

Ag = 0,01 4-0,3

 

 

 

 

 

№ 13963,

1966 г.

 

 

 

 

Mg =

 

0,02 4- 0,2;

 

Zr =

0,01 4-0,1;

кл. 10Д16,

№ 23078,

61

20

20

P3M =

0,2 4 -5,0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1964 г.

 

32

5

 

Fe =

0,1;

P3M =

0,2

 

 

 

 

 

 

кл. 10Д16,

№ 23077,

60

18

20

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1964 г.

 

 

 

 

Mg =

 

0,02 4-0,8;

P 3M = 2,0

 

 

кл. 10Д16, № 23079,

60

25

20

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1969 г.

 

 

 

•м

•За 100% принята проводимость меди.


Т а б л и ц а 19

Физические свойства проволоки из сплавов на основе ж е л е за

Марка сплава

Техническое

железо Ст. 0,8

Ст. 3

Сталь марки 50

Сталь У8А

 

 

Химический состав, %

Класс

 

 

стали

С < 0 ,0025;

Si <

0,05;

М п < 0,035,

S < 0,025; Доз втек-

Р < 0,015

 

 

 

 

тоидная

С < 0,08

 

 

 

 

 

 

С < 0 ,2 2 ;

Р =

0,05;

S = 0,055

 

 

С < 0 ,4 2 ;

Мп = 0,2;

Si ==0,2;

Сг = 0,01

 

С < 0 ,7 5 ;

Мп — 0,16; Si =

0,1;

С г = 0 , 0 1

Заэвтек-

 

 

 

 

 

 

тоидная

Сопро­

Предел

Относи­

прочности

тельное

тивление,

при растя­

удлине­

ОМ‘ММ*/М

жении,

 

кгс/мм*

ние, %

0,096—0,105

20;

25

 

50

0,130

32;

25

 

65

0.168

45;

15

0,189

65

58;

15

 

110

0,22

65;

10

 

80;

8

 

230

1

Сталь У10А

С <

0,95;

Мп =

0,15;

Si =

0,12;

Сг = 0,02

 

0,24

65;

10

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

100

8

Нержавеющая

Сг =

18,0;

Ni =

9,0;

Si =

0,75;

С = 0.12

Аусте-

0,75—0,8

55;

20

сталь Х18Н9

 

 

 

 

 

 

 

 

нитная

 

ПО

2

Нержавеющая

То же,

но С <

0,22

 

 

 

я

0,75—0,8

60;

20

сталь 2X18Н9

 

 

 

 

 

 

 

 

я

 

ПО

2

Нержавеющая

То же,

но С <

0,12

и Ti = 0,7

 

0,71—0,8

55;

20

сталь Х18Н9Т

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

100

2

1X13

С =

0,15;

Сг =

13,0

 

 

 

Мартен-

0,57

48;

15

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ситная

 

100

1


 

 

 

П р о д о л ж е н и е т а б л . 19

 

 

Класс

Сопро­

Предел

Относи­

Марка сплава

Химический состав, %

прочности

тельное

стали

тивление,

при растя­

удлине­

 

 

 

ОМ'ММ21м

жении,

ние, %

 

 

 

 

кгс/млс2

 

.3X13

С < 0 ,2 5 ;

С г =

13,0

Мартен-

0,60

50;

12

 

 

 

 

ситная

 

100

2

4X13

С < 0 ,3 4 ;

Сг =

13,0

 

0,63

55;

10

 

 

 

 

 

 

100

1

П р и м е ч а н и е .

Большие

значения относительного удлинения относятся к металлам в мягком состоянии, меньшие—в твердом,

сред­

ние—после термообработки на

сорбит. В том случае, когда

значений два, ббльшие

относятся к металлам в мягком

состоянии, меньшие—

после термообработки на сорбит.

 

 

 

 

 

Т а б л и ц а

20

 

 

 

 

 

 

 

Химический состав (в %) высокопрочных аустенитно-мартенситных сталей,

 

 

применяемых в СССР и за

рубежом для изготовления

проволоки*

 

 

Марка стали

 

С

Si

Мп

Сг

Ni

А1

 

 

 

 

 

СССР

1 6 ,0 — 18,0

6 , 5 — 7 ,5

0 , 7 — 1,3

Х 17 Н 7 Ю

< 0 , 0 9

< 0 , 8

< 0 , 8

Х 15 Н 9 Ю

0 , 0 5 — 0 ,0 9

< 0 , 8

< 0 , 8

1 4 ,0 — 16,0

7 , 0 — 9 ,4

0 , 7 — 1,3

Х 17Н 5М З

0 ,0 5 — 0 ,1 0

< 0 , 7

< 0 , 7

1 6 ,5 — 17,5

4 , 5 — 5 ,5

 

1 ,2 — 1,8

Х 15 Н 7 Ю М 2

0 ,0 5 — 0 ,1 0

< 0 , 7

< 0 , 7

1 4 ,2 — 15,8

7 , 0 — 8 ,5

Х 16Н 6

0 ,0 5 — 0 ,0 9

< 0 , 7

< 1 , 0

1 5 ,5 — 17,5

5 , 0 — 8 , 0

 

Х 15 Н 5 Д 2 Т

< 0 , 0 8

< 0 , 7

< 1 , 0

1 4 ,1 — 15,5

4 , 5 — 5 ,5

 

 

О Х 15Н 5М 2

0 ,1 0 — 0 ,1 0

< 0 , 7

< 1 , 0

1 4 ,0 — 15,5

4 , 0 — 5 ,0

 

0 ,5

 

О Х 17Н ЗГТ

< 0 , 0 5

< 0 , 5 5

0 , 8 — 1 ,2

1 6 ,0 — 17,5

2 , 5 — 4 ,0

 

2Х 15Н 5А М З

0 ,2 3

1 ,0

1 ,2 0

15,0

4 ,9

 

3X 13H 7C 2

0 , 2 5 — 0 ,3 4

2 , 0 — 3 ,0

< 0 , 7

1 2,0 — 14,0

6 , 0 — 7 ,5