Alumínium és ötvözetei.

Slides:



Advertisements
Hasonló előadás
Réz és ötvözetei Katt ide! Technikusoknak.
Advertisements

Fe Fe C - 3 állapotábra - 2. Faller Antal, SOPRON.
Egyensúlyi állapotábrák
ötvözetek állapotábrája
ÖTVÖZETEK ÁLLAPOTÁBRÁI
FÉMEK HEGESZTHETŐSÉGE
METALLOGRÁFIA (fémfizika) ÖTVÖZETEK TÍPUSAI.
Elektronikai technológia 2.
Anyagtulajdonságok Fémek és ötvözetek.
Villamos ívhegesztés.
Kristályrácstípusok MBI®.
Rézcsoport.
Fémes szerkezeti anyagok
Alumínium ötvözetek Válogatott fejezetek az anyagtudományból
HŐKEZELÉSEK Fa.
Kötőhegesztés Forrasztás Ragasztás Elemrészek cseréje
Szilárdságnövelés lehetőségei
Szilárdságnövelés lehetőségei
A nyersvasgyártás betétanyagai:
A H N J B D F C E G S P Q M O C% T K S’ E’ C’ K’ F’ D’ L P’ δ
Ötvözetek szerkezete, annak termodinamikai háttere és hatása a fizikai tulajdonságokra Korszerű anyagok és technológiák, MSc 2013.
Anyagismeret 1..
12 Elektromos korrózióvédelem
Az alumínium.
Az anyagok szerkezete.
A fémek és ötvözetek kristályosodása, átalakulása
A hegeszthetőség fogalma Hegesztéssel kapcsolatos vizsgálatok
FÉMES ANYAGOK SZERKETETE
A képlékeny alakítás elméleti alapjai
FÉMTAN, ANYAGVIZSGÁLAT 2011_10_ _10_18
MIKROSZKÓPOS VIZSGÁLATOK
Felület kezelés, felület nemesítés
Korszerű acélok Válogatott fejezetek az anyagtudományból MSc tananyag
Alapanyagok gyártása Fémkohászat Vas- és acélgyártás
Mangáncsoport elemei.
ÁTMENETIIFÉMEK (a d-mező elemei)
MÉRNÖKI ANYAGOK BAGMA11NLB Mechatronika levelező tagozat
Ólommentes forrasztás
Technológia / Fémek megmunkálása
Anyagismeret 3. A vas- karbon ötvözet.
Anyagismeret 2. Fémek és ötvözetek.
V. A vanádium-csoport Nb régen columbium Előfordulásuk, ásványaik
HŐKEZELÉS FELADATOK 1 FELADATOK 2. HŐKEZELÉS FELADATOK 1 FELADATOK 2.
Ötvözetek ötvözetek.
Hőkezelés órai munkát segítő HŐKEZELÉSEK.
METALLOGRÁFIA (fémfizika) A fémek szerkezete.
Szervetlen kémia Földfémek, bór
Alapanyagok gyártása Fémkohászat Vas- és acélgyártás
Tartalom Anyagi rendszerek csoportosítása
HŐKEZELÉSI TECHNOLÓGIÁK SZÁMÍTÓGÉPES TERVEZÉSE
Műszaki anyagok Kirchfeld Mária
A fémrács.
Könnyűfémek Sűrűségük < 4,5 kg/dm3 Legfontosabb könnyűfémek:
Fémporok gyártása és feldolgozása
Színesfémek és ötvözeteik.
A réz-csoport I. A réz.
Technológia / Fémek megmunkálása
Duplex korrózióálló acélok anyagvizsgálatai
Dr. Nagy Erzsébet, Gyenes Anett, Vargáné Molnár Alíz,
Bevonatolt lemezek ellenállás-ponthegeszthetősége
Acélok edzése.
A gyorsacélok hőkezelése
Sn-Pb eutektikum, egyensúlyi diagram
Anyagtudomány Például a nyersvasgyártás:
Helyük a periódusos rendszerben Felhasználásuk Közös tulajdonságaik Kivételek Szabadon mozgó elektronfelhő Fémes kötés.
Fázisátalakulások Fázisátalakulások
Anyagismeret 3. A vas- karbon ötvözet.
Szilárdságnövelés lehetőségei
Korszerű anyagok és technológiák, MSc
Szilárdságnövelés lehetőségei
Előadás másolata:

Alumínium és ötvözetei

Előállítási technológia

Tulajdonságok: -fkk, Tolv= 658 °C - = 2,7 kg/dm3, E = 73 GPa -képlékenyalakíthatóság -hegeszthetőség -villamos vezetőképesség -hővezető képesség -optikai és korróziós tulajdonságok

Előállítási technológia

Ötvözetlen alumínium kicsi szilárdság (RM = 60-70 MPa) jó alakíthatóság (A5 30 % körül) jó hidegalakíthatóság (RM = 130-160 MPa)

Ötvözetlen alumínium termékek (a tulajdonságok a szennyezettséggel romlanak) fényvisszaverő felületek, elektronika vezetékek, korrózióálló bevonat, fóliák (szennyezők tized, század %-os nagyságrendben) tömegcikkek, edények (szennyezők 1% nagyságrendben)

Képlékenyen alakítható alumíniumötvözetek Mg és Mn ötvözés zömében egyfázisú, homogén szövetszerkezet

a Mg és Mn ötvözés: növeli az alumínium szilárdságát (RM=200 MPa) rontja a villamos vezetőképességet, korrózióállóság, alakíthatóság, hegeszthetőség lényegesen nem változik, - a szilárdság hidegalakítással tovább fokozható,

Nemesíthető Al ötvözetek Vegyület Nemesíthető Al-ötvözetek jellegzetes összetételi tartománya

Szegregációs nemesítés Hőntartás oldó izzítás homogén α-fázis T, C-fok Gyors hűtés „befagyasztás” homogén α-fázis 500- 550 Öregítés, diffúzió, szegregáció, koherens kiválások „Edzés” 150- 180 Hűtés Öregítés Idő

Szegregációs nemesítés T, C-fok 500- 550 150- 180 Idő

mesterségesen öregíthető ötvözetek önnemesedő ötvözetek szilárdságnövekedés 550-600 MPa-ig korróziós tulajdonságok romlanak villamos vezetőképesség! képlékeny alakítással fokozható túlöregedés!

Al-Cu-Mg (~2-5 %, ~ 0,2-1,5%) duralumínium Al-Mg-Si (~0,4-1,5%, önnemesedő oldó hők. – alakítás – hevertetés korrózióérzékenység – plattírozás nagy szilárdság Al-Mg-Si (~0,4-1,5%, ~0,4-1,5 %) önnemesedő, vagy mest. öregíthető jó alakíthatóság és korr. ellenállás jó vill. vezetőképesség kisebb szilárdság Al-Mg-Zn Al-Mg-Cu-Zn (~1,5 %, ~1,5%, ~ 3 %) mest. nemesíthetők repülőgépipar

Öntészeti Al ötvözetek ~12 %

Al-Si közel eutektikus ötvözetek szövet finomítás

+ Mg, Cu nemesíthetőség modifikálás, eut. finomítás, dópolás (Na) + Fe!, nyomásos öntés

Al-Si (~12 %) Al-Si-Mg, Cu (~12%, ~1%) Al-Si-Na (~12%, ~0,01%) jó önthetőség, korrózióállóság, hegeszthetőség Al-Si-Mg, Cu (~12%, ~1%) nemesíthető, nem túl nagy szilárdság Al-Si-Na (~12%, ~0,01%) kopásállóság (dugattyú ötvözet) Al-Si-Fe nyomásos öntés Al-Cu (Mg)-Ti nemesíthető, nagy szilárdság Al-Zn-Ti-Mg (~5%, ~0,2%,~0,5%) tömörség

Réz és ötvözetei Tulajdonságok: - fkk, Tolv= 1083 °C - = 8,9 kg/dm3, E = 130 GPa

- villamos vezetőképesség - hővezető képesség korróziós tulajdonságok esztétikai tulajdonságok képlékenyalakíthatóság (200-700 MPa, de romlik a vezetőképesség)

vill. vezetőképesség romlik! (elektolízis) Oldhatatlan Pb, Sn Ötvöző, szennyező Példa Hatás Szilárd oldat Ni, Zn, Sn, Al, Fe, P vill. vezetőképesség romlik! (elektolízis) Oldhatatlan Pb, Sn eut.-ot képez alakíthatóságot gátolja Vegyületet képez O, S Cu2O, Cu2S alakíthatóságot rontja „hidrogén betegség”

Rézötvözetek - korrózióállóság önthetőség, alakíthatóság nemesíthetőség vill. vezetőképesség esztétikai tulajdonságok Sárgaréz Cu-Zn feszültségkorr.! Bronz Cu-Sn

Szilíciumbronz olcsó! Berilliumbronz nemesíthető 1300 MPa Ólommbronz csapágyanyag Ónbronz önthető, alakítható Alumíniumbronz olcsó!