Лабораторный практикум по материаловедению. Тарасов В.В - 89 стр.

UptoLike

Составители: 

89
Алюминий характеризуется высокими технологическими свойст-
вами. Из него могут быть изготовлены любые полуфабрикаты различ-
ных габаритов. Благодаря высокой пластичности полуфабрикаты из
алюминия легко можно подвергать деформации без существенных на-
гревов. Сварка может осуществляться практически всеми методами,
включая сварку плавлением. Обрабатываемость резанием вследствие
высокой вязкости у алюминия плохая.
Он используется в электротехнической промышленности и тепло-
обменниках. Высокая отражательная способность алюминия исполь-
зуется для производства зеркал, мощных рефлекторов. Алюминий
практически не взаимодействует с азотной кислотой, органическими
кислотами и пищевыми продуктами. Из него изготавливается тара
для транспортировки пищевых продуктов, домашняя утварь. Листо-
вой алюминий широко применяется как упаковочный материал. Зна-
чительно выросло применение алюминия в строительстве и на
транспорте.
Классификация алюминиевых сплавов
В зависимости от способа производства промышленные алюминие-
вые сплавы делятся на спеченные, литейные и деформируемые (рис. 1).
Литейные сплавы претерпевают эвтектическое превращение, а
деформируемыенет. Последние в свою очередь бывают термически
неупрочняемыми (сплавы в которых нет фазовых превращений в
твердом состоянии) и деформируемые, термически упрочняемые
(сплавы, упрочняемые закалкой и старением).
Алюминиевые сплавы обычно легируют Сu, Mg, Si, Мn, Zn,
реже Li, Ni, Ti.
Деформируемые алюминиевые сплавы,
неупрочняемые термической обработкой
К этой группе сплавов относятся технический алюминий и терми-
чески неупрочняемые свариваемые коррозионностойкие сплавы
(сплавы алюминия с марганцем и магнием). Сплавы АМц относятся к
системе Аl – Мn (рис. 2).
    Алюминий характеризуется высокими технологическими свойст-
вами. Из него могут быть изготовлены любые полуфабрикаты различ-
ных габаритов. Благодаря высокой пластичности полуфабрикаты из
алюминия легко можно подвергать деформации без существенных на-
гревов. Сварка может осуществляться практически всеми методами,
включая сварку плавлением. Обрабатываемость резанием вследствие
высокой вязкости у алюминия плохая.
    Он используется в электротехнической промышленности и тепло-
обменниках. Высокая отражательная способность алюминия исполь-
зуется для производства зеркал, мощных рефлекторов. Алюминий
практически не взаимодействует с азотной кислотой, органическими
кислотами и пищевыми продуктами. Из него изготавливается тара
для транспортировки пищевых продуктов, домашняя утварь. Листо-
вой алюминий широко применяется как упаковочный материал. Зна-
чительно выросло применение алюминия в строительстве и на
транспорте.
               Классификация алюминиевых сплавов
    В зависимости от способа производства промышленные алюминие-
вые сплавы делятся на спеченные, литейные и деформируемые (рис. 1).
    Литейные сплавы претерпевают эвтектическое превращение, а
деформируемые – нет. Последние в свою очередь бывают термически
неупрочняемыми (сплавы в которых нет фазовых превращений в
твердом состоянии) и деформируемые, термически упрочняемые
(сплавы, упрочняемые закалкой и старением).
    Алюминиевые сплавы обычно легируют Сu, Mg, Si, Мn, Zn,
реже Li, Ni, Ti.
               Деформируемые алюминиевые сплавы,
              неупрочняемые термической обработкой

    К этой группе сплавов относятся технический алюминий и терми-
чески неупрочняемые свариваемые коррозионностойкие сплавы
(сплавы алюминия с марганцем и магнием). Сплавы АМц относятся к
системе Аl – Мn (рис. 2).


                                                                 89