RU2587110C9 - МЕДНЫЙ СПЛАВ, ЛЕГИРОВАННЫЙ ТЕЛЛУРОМ ТелО, ДЛЯ КОЛЛЕКТОРОВ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ МАШИН - Google Patents

МЕДНЫЙ СПЛАВ, ЛЕГИРОВАННЫЙ ТЕЛЛУРОМ ТелО, ДЛЯ КОЛЛЕКТОРОВ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ МАШИН Download PDF

Info

Publication number
RU2587110C9
RU2587110C9 RU2014138179/02A RU2014138179A RU2587110C9 RU 2587110 C9 RU2587110 C9 RU 2587110C9 RU 2014138179/02 A RU2014138179/02 A RU 2014138179/02A RU 2014138179 A RU2014138179 A RU 2014138179A RU 2587110 C9 RU2587110 C9 RU 2587110C9
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
alloy
tellurium
copper
collectors
electric machines
Prior art date
Application number
RU2014138179/02A
Other languages
English (en)
Other versions
RU2014138179A (ru
RU2587110C2 (ru
Inventor
Дмитрий Андреевич Михайлов
Андрей Александрович Метельский
Владимир Михайлович Златогорский
Глеб Евгеньевич Снежкин
Сергей Викторович Сорокин
Михаил Валерьевич Клименко
Original Assignee
Дмитрий Андреевич Михайлов
Андрей Александрович Метельский
Владимир Михайлович Златогорский
Глеб Евгеньевич Снежкин
Сергей Викторович Сорокин
Михаил Валерьевич Клименко
Priority date (The priority date is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the date listed.)
Filing date
Publication date
Application filed by Дмитрий Андреевич Михайлов, Андрей Александрович Метельский, Владимир Михайлович Златогорский, Глеб Евгеньевич Снежкин, Сергей Викторович Сорокин, Михаил Валерьевич Клименко filed Critical Дмитрий Андреевич Михайлов
Priority to RU2014138179/02A priority Critical patent/RU2587110C9/ru
Publication of RU2014138179A publication Critical patent/RU2014138179A/ru
Publication of RU2587110C2 publication Critical patent/RU2587110C2/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU2587110C9 publication Critical patent/RU2587110C9/ru

Links

Classifications

    • CCHEMISTRY; METALLURGY
    • C22METALLURGY; FERROUS OR NON-FERROUS ALLOYS; TREATMENT OF ALLOYS OR NON-FERROUS METALS
    • C22CALLOYS
    • C22C9/00Alloys based on copper

Landscapes

  • Chemical & Material Sciences (AREA)
  • Engineering & Computer Science (AREA)
  • Materials Engineering (AREA)
  • Mechanical Engineering (AREA)
  • Metallurgy (AREA)
  • Organic Chemistry (AREA)
  • Conductive Materials (AREA)
  • Soft Magnetic Materials (AREA)

Abstract

Изобретение относится к области металлургии, в частности к медным сплавам для коллекторов электрических машин. Сплав содержит, мас.%: теллур 0,15-0,80, олово 0,05-0,24, фосфор не более 0,04, примеси не более 0,2, медь - остальное. Использование предложенного сплава повышает экономическую эффективность его производства, снижает потери от брака при изготовлении из него холоднодеформируемых профилей, позволяет достичь стабильных высоких эксплуатационных свойств коллекторов. 1 з.п. ф-лы, 2 табл.

Description

Изобретение относится к области металлургии, а именно к применению полуфабрикатов в виде холоднодеформированных профилей из сплавов на медной основе для изготовления коллекторных пластин электрических машин.
Коллекторный профиль представляет собой длинномерную полосу, имеющую в поперечном сечении трапецеидальную форму, причем трапеция является равнобедренной и вытянутой в направлении высоты. Основные технические и эксплуатационные свойства (прочностные свойства, износостойкость, удельное электросопротивление и т.д.) должны быть одинаковыми для всего изделия. Это достигается однородностью химического состава сплава и стабильной технологией производства профилей для коллекторов электрических машин.
Существующие сплавы, регламентируемые ГОСТ 4134-75 (БрКд1) и ТУ 184480-106-196-2007 (ЭК), имеют ряд недостатков.
Так, ГОСТ 4134-75 «Профили из медных сплавов для коллекторов электрических машин» предусматривает изготовление профилей из бронзы марки БрКд1 с химическим составом, соответствующим ГОСТ 18175-78 «Бронзы безоловянные, обрабатываемые давлением», где отражено содержание основных компонентов и общей суммы примесей, без регламентирования отдельных примесей. А именно: кадмия 0,9-1,2%, примесей не более 0,3%, медь - остальное. Вполне возможно допустить, что содержание, например, свинца составляет 0,25%, а сумма остальных определяемых примесей - 0,04%. При таком содержании свинца обрабатываемость сплавов на основе меди (бронз) значительно ухудшается, технология производства становится нестабильной, достижение требуемых механических свойств - проблематично.
Известен также сплав ЭК, из которого изготавливают профили для коллекторов электрических машин [патент РФ №2291910]. В состав сплава входят: олово - 0,1 до 0,24 масс. %, серебро - 0,02-0,08 масс. %, фосфор - до 0,015 масс. %, примеси - до 0,2 масс. %, медь - остальное. Узкий диапазон содержания основных элементов в сплаве ЭК снижает стабильность технологического процесса получения литой заготовки (слитков). Для получения слитков из сплава ЭК преимущественно используются плавильные установки, оснащенные индукционной канальной печью типа ИЛК различной полезной емкости и индукционным канальным миксером ИЛКМ. Получение равномерного (однородного) химического состава расплава в двух плавильных емкостях затруднительно, что увеличивает процент брака по химсоставу, удорожая тем самым производство.
Понятна заинтересованность потребителей в том, чтобы каждое изделие, используемое при сборке коллектора электрической машины, имело одинаковые технические характеристики. А производители коллекторных профилей заинтересованы в материале и технологии изготовления, которые позволят достичь требуемых технических характеристик, качественных показателей и экономической целесообразности производства данного проката.
Наиболее близким к предложенному по технической сущности и достигаемому результату является медный сплав, легированный теллуром [см. Евростандарт DIN EN 12164-1998 «Медь и медные сплавы. Прутки с хорошей механической обрабатываемостью» или http://www.trm.by/index.php/ru/prutki-iz-splava-med-tellur «Прутки из сплава медь-теллур»], имеющий следующий химический состав:
- теллур - 0,4-0,7 масс. %;
- фосфор - 0,003-0,012 масс. %;
- алюминий - не более 0,02 масс. %.
Данный сплав хорошо обрабатывается резанием, но дает много брака при обработке холодной деформацией и штамповке. Кроме того, он не отвечает полностью всей совокупности требований, предъявляемых к сплавам для коллекторов электрических машин.
Технические результаты настоящего изобретения состоят в создании медного сплава, легированного теллуром, для коллекторов электрических машин, имеющего высокую повторяемость (долговременную стабильность) требуемых свойств от партии к партии, удешевлении коллекторного профиля из предложенного сплава за счет снижения потерь от брака, а также повышении долговечности коллекторов электрических машин, изготовленных из этого профиля.
Эти результаты достигаются тем, что предложенный медный сплав, легированный теллуром, для коллекторов электрических машин имеет химический состав, представленный в таблице 1.
Figure 00000001
Состав предложенного сплава обеспечивает устранение недостатков стандартных сплавов: БрКд 1, БрМг 0,3, ЭК и DIN EN 12164-1998. Так, легирование меди теллуром позволяет добиться значительного улучшения обрабатываемости (обрабатываемость резанием составляет 90% от обрабатываемости свинцовистой латуни), при этом механические и физические свойства остаются близкими к свойствам чистой меди. Предлагаемый сплав хорошо деформируется в горячем и холодном состоянии, твердая и мягкая пайка не вызывает затруднений. Теллур оказывает положительное влияние на термическую стабильность основного компонента - меди. Так, прочность сплава с содержанием Те 0,6% в деформируемом состоянии не изменяется при температуре 350°С в течение 2 ч, тогда как чистая медь при этих же условиях разупрочняется через 10-15 минут. Сплав системы Cu-Те благодаря наличию в мягкой медной матрице твердых дисперсных включений теллурида меди обладает хорошими антифрикционными свойствами в сочетании с высокой теплопроводностью. Электропроводность меди, легированной теллуром и оловом при их содержании в заявленных пределах имеет гарантированное значение σ=55 МСм/м (ρ=0,0182·106, Омм). Увеличение содержания теллура сверх 0,8% удорожает сплав без дальнейшего существенного улучшения обрабатываемости. При содержании ниже 0,15% обрабатываемость сплава ухудшается и становится практически такой же, как у чистой меди.
Присутствие в сплаве олова позволяет достичь требуемых значений твердости (не менее 95 НВ). На основании анализа научно-технической информации и результатов опытно-исследовательский работ установлен наиболее рациональный диапазон содержания олова в сплаве 0,05-0,24%. При содержании олова менее 0,05% повышение твердости становится недостаточным, а при содержании олова свыше 0,24% снижается электропроводность и растет стоимость сплава, тогда как его твердость сплава увеличивается незначительно. Довольно широкий интервал содержания олова имеет и экономический аспект. При таком интервале появляется возможность для введения в сплав олова использовать вторичные цветные металлы и сплавы (лом и отходы), например отходы сплавов БрОФ 6,5-0,15, БрОФ 7-0,2, БрОФ 4-0,25, где олово находится в растворенном состоянии и не подвержено дополнительному окислению. Введение олова посредством использования указанных отходов позволяет обеспечить равномерное его содержание в расплаве и исключает брак по химическому составу. Кроме того, средняя рыночная стоимость олова марки O1 на сегодняшний день ~850000 руб./т, стоимость лома и отходов сплава БрОФ на рынке вторичных металлов ~238000 руб./т.
При микролегировании меди оловом в промышленных печах кислород, содержащийся в медной шихте и в печном пространстве, может привести к окислению части вводимого олова, что в дальнейшем не обеспечивает его необходимого количества в твердом растворе, а также требуемого уровня температуры разупрочнения. В связи с этим расплав раскисляется фосфором, образующим парообразные и жидкие продукты раскисления (P2O5CuPO3). Чтобы предотвратить снижение показателей тепло- и электропроводности сплава, вызванное избытком фосфора, остающегося в меди, его остаточное содержание в сплаве ограничивают сверху. Экспериментальные и исследовательские работы позволили установить допустимо-рациональное содержание фосфора в сплаве не более 0,04% и выработать определенный регламент приготовления расплава, где операция легирования (введения олова) проводится после раскисления расплава фосфором.
Заявленные технические результаты достигаются при выполнении вышеуказанных условий по максимальному содержанию нормируемых примесей, суммарное содержание которых не должно превышать 0,07%. Примеси других элементов не оказывают заметного влияния на свойства сплава и потому их содержание поэлементно не нормируется при условии, что суммарное содержание нормированных и ненормированных примесей не превышает 0,2%. Превышение заявленного содержания по каждой из нормируемых примесей снижает механические и электрические характеристики сплава и профиля. Выполнение заявленных ограничений на содержание примесей не удорожает продукта, поскольку исходные материалы обычно обладают необходимой чистотой. Просто при входном контроле исходных материалов требуется обращать внимание на то, чтобы суммарное содержание каждой из примесей по всем материалам не превышало заявленного.
Другие свойства предложенного сплава представлены в Таблице 2.
Figure 00000002
Технологическая схема производства холоднодеформируемых профилей из предлагаемого сплава.
Размеры слитков и профиля показаны в качестве примера.
1. Получение литой заготовки (слитков) ⌀ 175 мм.
1.1. Получение расплава в печах типа ИЛК или ИЛТ.
1.2. Литье слитков ⌀ 175 мм полунепрерывным методом (температура литья 1170-1200°С).
1.3. Резка слитков на мерные заготовки размером 175×350 мм с использованием ленточнопильных или дисковых станков и с отбором темплетов для определения макроплотности (контроль качества плотности слитков).
2. Производство коллекторных профилей 2,17×3,58×78 мм.
2.1. Нагрев литой заготовки размером 175×350 мм в газовой нагревательной печи до температуры 830-870°С.
2.2. Прессование заготовки с использованием горизонтального гидравлического пресса усилием 15 МН. Размер получаемой прессованной заготовки 5,0×8,2×80 мм.
2.3. 1-е волочение прессованной заготовки до размера 3,9×6,4×79,5 мм на цепном волочильном стане усилием 200 кН.
2.4. Отжиг заготовки при температуре 680°С в течение 90 мин в печи светлого отжига (атмосфера в печи - экзогаз).
2.5. 2-е волочение до размера готовой продукции 3,0×5,0×78,5 мм на цепном волочильном стане усилием 200 кН.
2.6. Отжиг заготовки при температуре 680°С в течение 90 мин в печи светлого отжига (атмосфера в печи - экзогаз).
2.7. 3-е волочение до размера готовой продукции 2,17×3,58×78 мм на цепном волочильном стане усилием 200 кН.
2.8. Испытание механических свойств и проверка качественных показателей.
Предложенный сплав является высокотехнологичным при обработке давлением, сварке и пайке. Характеристики изготовленных из него холоднодеформированных профилей - прочностные свойства, жаропрочность, отсутствие водородной болезни, тепло- и электропроводность, полностью обеспечивают выполнение требований к коллекторам электрических машин. Использование предложенного сплава и вышеописанной технологии изготовления холоднодеформированного профиля из него практически сводит к нулю процент брака как по свойствам слитков, так и по дефектам готового профиля. Исследования отобранных темплетов показали высокую однородность механических свойств сплава как в пределах слитка, так и от слитка к слитку. Стабильность технических и эксплуатационных свойств сплава подтверждается результатами испытаний.

Claims (2)

1. Медный сплав, легированный теллуром, для коллекторов электрических машин, отличающийся тем, что он содержит компоненты в следующем соотношении, мас.%:
теллур 0,15-0,80 олово 0,05-0,24 фосфор не более 0,04 примеси не более 0,2 медь остальное
2. Сплав по п. 1, отличающийся тем, что в качестве примесей он содержит, мас.%:
свинец не более 0,01 железо не более 0,02 цинк не более 0,01 никель не более 0,01 кремний не более 0,02
RU2014138179/02A 2014-09-22 2014-09-22 МЕДНЫЙ СПЛАВ, ЛЕГИРОВАННЫЙ ТЕЛЛУРОМ ТелО, ДЛЯ КОЛЛЕКТОРОВ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ МАШИН RU2587110C9 (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2014138179/02A RU2587110C9 (ru) 2014-09-22 2014-09-22 МЕДНЫЙ СПЛАВ, ЛЕГИРОВАННЫЙ ТЕЛЛУРОМ ТелО, ДЛЯ КОЛЛЕКТОРОВ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ МАШИН

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2014138179/02A RU2587110C9 (ru) 2014-09-22 2014-09-22 МЕДНЫЙ СПЛАВ, ЛЕГИРОВАННЫЙ ТЕЛЛУРОМ ТелО, ДЛЯ КОЛЛЕКТОРОВ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ МАШИН

Publications (3)

Publication Number Publication Date
RU2014138179A RU2014138179A (ru) 2016-04-10
RU2587110C2 RU2587110C2 (ru) 2016-06-10
RU2587110C9 true RU2587110C9 (ru) 2016-08-10

Family

ID=55647576

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2014138179/02A RU2587110C9 (ru) 2014-09-22 2014-09-22 МЕДНЫЙ СПЛАВ, ЛЕГИРОВАННЫЙ ТЕЛЛУРОМ ТелО, ДЛЯ КОЛЛЕКТОРОВ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ МАШИН

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU2587110C9 (ru)

Families Citing this family (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
CN115029580B (zh) * 2022-06-30 2024-02-09 宁波金田铜业(集团)股份有限公司 一种碲铜合金及其制备方法

Citations (5)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
EP1731624A1 (en) * 2004-03-12 2006-12-13 Sumitomo Metal Industries, Ltd. Copper alloy and method for production thereof
EP1777310A1 (en) * 2004-08-10 2007-04-25 Sanbo Shindo Kogyo Kabushiki Kaishah Cast copper alloy article excellent in machinability, strength, wear resistance and corrosion resistance and method for casting thereof
EP2055795A2 (en) * 2007-11-05 2009-05-06 Kobelco & Materials Copper Tube, Ltd. Copper alloy tube for heat exchangers
CN101709402A (zh) * 2009-12-11 2010-05-19 九星控股集团有限公司 汽车水箱散热器用超薄Cu-Sn-Te-P合金带
RU2482204C2 (ru) * 2008-10-31 2013-05-20 Зундвигер Мессингверк Гмбх Унд Ко.Кг Медно-оловянный сплав, композитный материал и их применение

Patent Citations (5)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
EP1731624A1 (en) * 2004-03-12 2006-12-13 Sumitomo Metal Industries, Ltd. Copper alloy and method for production thereof
EP1777310A1 (en) * 2004-08-10 2007-04-25 Sanbo Shindo Kogyo Kabushiki Kaishah Cast copper alloy article excellent in machinability, strength, wear resistance and corrosion resistance and method for casting thereof
EP2055795A2 (en) * 2007-11-05 2009-05-06 Kobelco & Materials Copper Tube, Ltd. Copper alloy tube for heat exchangers
RU2482204C2 (ru) * 2008-10-31 2013-05-20 Зундвигер Мессингверк Гмбх Унд Ко.Кг Медно-оловянный сплав, композитный материал и их применение
CN101709402A (zh) * 2009-12-11 2010-05-19 九星控股集团有限公司 汽车水箱散热器用超薄Cu-Sn-Te-P合金带

Also Published As

Publication number Publication date
RU2014138179A (ru) 2016-04-10
RU2587110C2 (ru) 2016-06-10

Similar Documents

Publication Publication Date Title
CN102418042B (zh) Φ300mm~Φ700mm高碳高铬冷作模具钢锻造圆钢制造工艺
CN1933037B (zh) 具有优良综合性能的铜合金接触线的制备方法
US10844468B2 (en) Copper alloy sheet material and current-carrying component
JP5117604B1 (ja) Cu−Ni−Si系合金及びその製造方法
CN106164306B (zh) 铜合金线材及其制造方法
EP2868757B1 (en) Copper-alloy wire rod and manufacturing method therefor
US10128019B2 (en) Copper alloy for electronic/electrical device, plastically-worked copper alloy material for electronic/electrical device, component for electronic/electrical device, terminal, and busbar
CN102433515A (zh) Mc5钢及利用其制备的大型平整辊以及mc5钢的制造工艺
CN104302794A (zh) 导电性及应力松弛特性优异的铜合金板
CN103469007B (zh) 高级端子连接器用铜合金及其制备方法和应用
CN103484711A (zh) 抗脱锌铅黄铜挤压合金拉制管棒及其制造方法
JP2013520571A (ja) 高強度、高伝導性銅合金及びその製造方法
RU2587110C2 (ru) Медный сплав, легированный теллуром тело, для коллекторов электрических машин
CN102719698A (zh) 一种CuNiSiMg合金材料和其制备方法以及该合金材料制备带材的方法
RU2587112C2 (ru) Медный сплав, легированный теллуром телт, для коллекторов электрических машин
CN102284842A (zh) 一种生产异型截面黄铜带材的加工工艺
KR100910179B1 (ko) 전기전도도가 제어된 백색주화용 동합금 및 그 제조방법
JP5864074B2 (ja) 電池ケース用アルミニウム合金板及びその製造方法
CN103789570A (zh) 高强耐热微合金化铜管及其制备方法
RU2587108C2 (ru) Медный сплав, легированный теллуром телм, для коллекторов электрических машин
RU2587113C2 (ru) Медный сплав, легированный теллуром, для коллекторов электрических машин
JP2009013499A (ja) コネクタ用銅合金
JP6029296B2 (ja) 電気電子機器用Cu−Zn−Sn−Ca合金
CN109903889A (zh) 一种抗蠕变高导电铜包铝合金导体及其制备方法
JP5748945B2 (ja) 銅合金材の製造方法とそれにより得られる銅合金材

Legal Events

Date Code Title Description
TH4A Reissue of patent specification
TK4A Correction to the publication in the bulletin (patent)

Free format text: AMENDMENT TO CHAPTER -FG4A- IN JOURNAL: 16-2016 FOR TAG: (54)

QB4A Licence on use of patent

Free format text: LICENCE

Effective date: 20161031