Маркировка материалов электронной техники. Брусенцов Ю.А - 29 стр.

UptoLike

4.7. Химический состав, %, некоторых сплавов
с высоким удельным сопротивлением (остальное – Fe)
Сплав С Mn Si Cr Ni Al
Х13Ю4 0,15 0,7 1,0 12,0…15,0 Не более 0,6 3,5…5,5
Х27Ю5Т 0,05 0,3 0,6 26,0…28,0 Не более 0,6 5,0…5,8
Х15Н60 0,15 1,5 0,4…1,5 15,0...18,0 55…61 Не более 0,2
Х20Н80 0,15 0,7 0,4…1,5 20,0…23,0
Осталь-
ное
Не более 0,1
Х20Н80-ВИ 0,06 0,3 0,4 20…23 Основа Не более 0,1
Н50К10 0,03 0,3 0,15 50…52
5. МАРКИРОВКА СПЛАВОВ С ОСОБЫМИ ТЕПЛОВЫМИ И
УПРУГИМИ СВОЙСТВАМИ
В приборостроении применяют сплавы, соединяемые с диэлектрикамистеклом, керамикой, слюдой,
сапфиром и др. Эти сплавы должны иметь: 1) температуру плавления выше температуры их соединения с ди-
электриками; 2) коэффициенты теплового расширения, близкие к коэффициентам теплового расширения стек-
ла, керамики и других диэлектриков при температурах 20…500 °С для спаев со стеклом и до 900 °С для спаев с
керамикой; 3) адгезия между стеклом и металлом должна сохраняться при всех технологических операциях; 4)
прочные соединения припайки и сварки с другими металлами.
Из многих сплавов с заданными температурными коэффициентами линейного расширения наибольшее приме-
нение находят железоникелевые сплавы, в которых в зависимости от химического состава коэффициенты линейного
расширения могут изменяться в широких пределах (1…22 10
–6
1/град).
Причиной постоянства температурного коэффициента линейного расширения являются возникающие в
Fe-Ni сплавах магнитострикционные явления. К ним относятся сплавы с малым и заданным коэффициентом
линейного расширения.
Маркировка сплавов с особыми свойствами аналогична структуре марки прецизионных сплавов.
5.1. СПЛАВЫ С ЗАДАННЫМ ТЕМПЕРАТУРНЫМ КОЭФФИЦИЕНТОМ ЛИНЕЙНОГО РАСШИРЕНИЯ
(ГОСТ 14082–78)
С заданным температурным коэффициентом линейного расширения (ТКЛР) в зависимости от их магнит-
ных свойств можно разделить на две основные группы: ферромагнитные и немагнитные.
Пример: 32НКДсуперинвар, магнитный сплав на основе железа с минимальным значением ТКЛР,
содержит 32 % никеля, легирован кобальтом и медью.
Наиболее широко применяют ферромагнитные сплавы (двойные и сложнолегированные на железоникеле-
вой основе). По величине ТКЛР в интервале температур T их делят на три группы:
1) с минимальным ТКЛР (табл. 5.1);
2) с низким ТКЛР (табл. 5.2);
3) со средним ТКЛР (табл. 5.3).
Немагнитные сплавы с минимальным и низким значением ТКЛР (инварного класса) делают на основе хрома с
небольшими добавками 56 % Fe, 0,5 % Mn, Re, Ru, Os, Ta, La и др. Они не имеют устоявшейся маркировки.
Немагнитные сплавы со средним значением ТКЛР изготавливают на основе никеля (табл. 5.4), циркония
(93ЦТ, ТКЛР = 610
–6
К
–1
для –70… +750
о
С) и титана (72ТФ, 75ТМ, ТКЛР = 8…1010
–6
К
–1
для 20…700
о
С).
5.1. Состав и свойства ферромагнитных сплавов
с минимальным значением ТКЛР
Химический состав, вес. %
Сплав
ТКЛР10
6
,
К
–1
Ni Co Mn Другие
T, °С
Применение
36Н
инвар
1,5
35,0…
37,0
0,3…
0,6
0,15
Cr
–60… +
100
Точные детали
32НКД
супер-
инвар
1,0
31,5…
33,0
3,3…
4,2
0,4
0,6… 0,8
Cu
–60…
+100
Высокоточные детали
36НХ 1…2
35,0…
37,0
0,3…
0,6
0,6 Cr
+20… –
259
Криогенные конст-
рукции
35НКТ 3,5
34,0…
35,0
5,0…
6,0
0,2…
0,4
2,2… 2,8
Ti
+20… –60
Нагруженные детали,
точные пружины