PL10527B1 - Stopy miedzio-glinowe. - Google Patents

Stopy miedzio-glinowe. Download PDF

Info

Publication number
PL10527B1
PL10527B1 PL10527A PL1052727A PL10527B1 PL 10527 B1 PL10527 B1 PL 10527B1 PL 10527 A PL10527 A PL 10527A PL 1052727 A PL1052727 A PL 1052727A PL 10527 B1 PL10527 B1 PL 10527B1
Authority
PL
Poland
Prior art keywords
tin
alloys
copper
manganese
iron
Prior art date
Application number
PL10527A
Other languages
English (en)
Filing date
Publication date
Application filed filed Critical
Publication of PL10527B1 publication Critical patent/PL10527B1/pl

Links

Description

Jak wiadomo, stopy miedzio-glinowe, szczególnie zawierajace dodatki, jak np. mangan, nikiel, zelazo i inne, posiadaja duza wytrzymalosc przy wysokich tempe¬ raturach. Przy przekroczeniu jednak za¬ wartosci manganu i dalszych dodatków poza pewna miare zatraca sie scisliwosc (zdolnosc do przerobu przez sciskanie) przy wysokiej temperaturze tych stopów, które staja sie tak twarde i lamliwe, ze przy próbie stlaczania ich rozlamuja sie, przyczem wskutek duzej twardosci nie da¬ je sie z nich wytlaczac drazków ani rur.Obecnie stwierdzono, ze dodatek cyny do powyzej wskazanych stopów bardzo znacznie zwieksza ich wytrzymalosc przy wysokiej temperaturze bez wywierania szkodliwego wplywu na ich zdolnosc do przerobu; przy stopach miedzio-glinowych osiaga sie to dzialanie zapomoca dodatku, wedlug wynalazku, cyny bez albo z do¬ datkami powyzej wskazanych metali. To powiekszenie wytrzymalosci przy wyso¬ kiej temperaturze przez dodatek cyny jest tern bardziej godne uwagi, ze wogóle przy innych stopach dodatek nisko-topliwej cy¬ ny wywoluje wprost odwrotne dzialanie, a mianowicie zmniejszenie wytrzymalosci.Wytrzymalosc stopu, skladajacego sie z 84% miedzi, 9% glinu, 1% manganu, 3% niklu i 3% zelaza, wynosi przy 500°C— 35,7 kg/mm2. Przy dodatku do tego stopu0,3% cyny wzrasta wytrzymalosc przy tej samej temperaturze do 47»5 kg/mm2.Równolegle ze' wzfcosfem wytrzymalo¬ sci w cieple idzie niezwykly wzrost wy¬ trzymalosci stopów przy temperaturze nor¬ malnej. Stop skladajacy sie z 84,5% mie¬ dzi, 9% glinu, 5% manganu i 1,5% zela¬ za posiada w temperaturze pokojowej wy¬ trzymalosc równa 70,3 kg/mm2, przy roz¬ ciaglosci 19,3%. Przy dodaniu do tego sa¬ mego stopu 0,5% cyny wytrzymalosc wzra¬ sta do 91,4 kg/mm2, przyczem rozciaglosc zmniejsza sie tylko p 2,6% i wynosi 16,7%.Ten sam stop posiada przy 500°C bez do¬ datku cyny wytrzymalosc 35 kg/mm2, a z dodatkiem 0,5% cyny — do 52,4 kg/mm'.Dalej stopy, wytworzone wedlug wy¬ nalazku, posiadaja szczególnie z dodat¬ kiem niklu, równiez stosunkowo dobre wla¬ snosci lozyskowe i moga byc z tego powo¬ du z korzyscia stosowane jako oprawy al¬ bo panewki lozyskowe. Scisliwosc (zdol¬ nosc do przerobu przy sciskaniu) stopów przy wysokiej temperaturze umozliwia latwe i tanie wytwarzanie narzedzi, np. z wycinków rur, wytworzonych zapomoca prasy pasmowej, albo z pretów, którym ostateczny ksztalt nadaje sie zapomoca pras srubowych.Oczywiscie, stopy, wykonane wedlug wynalazku niniejszego, daja sie stosowac równiez jako stopy odlewnicze. PL

Claims (5)

  1. Zastrzezenia patentowe. 1. Stopy miedzio-glinowe z zawarto¬ scia manganu, znamienne tern, ze dodana jest do nich cyna w ilosci od 0,01 do 3%.
  2. 2. Stopy wedlug zastrz. 1, znamienne tern, ze zawieraja dodatek w malej ilosci metali, np. niklu i zelaza.
  3. 3. Stopy wedlug zastrz. 1 i 2, znamien¬ ne tern, ze przez stosunkowo duzy dodatek manganu (1—6%) wyrównane zostaje szkodliwe dzialanie dodatku cyny i, w da¬ nym razie, zelaza i niklu na scisliwosc (zdolnosc do przerobu przez sciskanie) stopów przy wysokiej temperaturze.
  4. 4. Stopy wedlug zastrz. 1—3, zna¬ mienne tern, ze skladaja sie z 5 do 9,5% glinu, 1 do 6% manganu, do 3% niklu, 0,1 do 3% zelaza, 0,01 do 3% cyny i reszta — z miedzi.
  5. 5. Stopy wedlug zastrz. 1—4, zna¬ mienne tem, ze posiadaja nastepujacy sklad: 84% miedzi, 1,5% zelaza, 5% man¬ ganu, 9% glinu, 0,5% cyny. Metali bank und Metallurgische Ge s e11schaft Aktiengesellschaft. Zastepca: M. Brokman, rzecznik patentowy. bruk L. Boguslawskiego, Warszawa. PL
PL10527A 1927-04-07 Stopy miedzio-glinowe. PL10527B1 (pl)

Publications (1)

Publication Number Publication Date
PL10527B1 true PL10527B1 (pl) 1929-06-28

Family

ID=

Similar Documents

Publication Publication Date Title
Guangyin et al. Effects of bismuth and antimony additions on the microstructure and mechanical properties of AZ91 magnesium alloy
Patil et al. A study on mechanical properties of fly ash and alumina reinforced aluminium alloy (LM25) composites
Efzan et al. Effect of alloying element on Al-Si alloys
US3923558A (en) Copper base alloy
JPS5853057B2 (ja) 高導電性銅基合金
JP6139641B2 (ja) 鋳造可能な耐熱性アルミニウム合金
JP7449367B2 (ja) ダイカストアルミニウム合金、アルミニウム合金ダイカスト材及びその製造方法
CN109135894A (zh) 涡轮机油组合物及其用途
JP5969713B1 (ja) ダイカスト用アルミニウム合金およびこれを用いたアルミニウム合金ダイカスト
KR100499185B1 (ko) 0.2% 내력 및 피로강도가 우수한 열교환기용의 이음매가없는 구리합금관
PL10527B1 (pl) Stopy miedzio-glinowe.
CN109097172A (zh) 低油泥涡轮机油组合物及其用途
CN101713038A (zh) 矿用通风机零件摩擦无火花铸造铝合金
JPH01180938A (ja) 耐摩耗性アルミニウム合金
JPS60221541A (ja) 熱間加工性の優れた銅合金
Lunn et al. Hierarchical microstructural parameters governing electrical and thermal conductivity in Al-based Eutectic Systems
US4121926A (en) Squirrel-cage rotor
US2046995A (en) Alloys and method of making the same
US2062427A (en) Copper-tin-phosphorus-zinc alloy
JP2006322062A (ja) 鋳造用アルミニウム合金および同アルミニウム合金鋳物
RU2287600C1 (ru) Материал на основе алюминия
US20250001494A1 (en) Powder Metal Composition With Aluminum Nitride MMC
JP2007070716A (ja) 加圧鋳造用アルミニウム合金および同アルミニウム合金鋳物
US2008529A (en) Zinc base alloy
RU2648339C2 (ru) Проводниковый алюминиевый сплав и изделие из него