Металлообработка | |
Название | Механические свойства сложнолегированной латуни CuZn30Al2Mn3SiNiCr в горячепрессованном состоянии |
DOI | 10.17580/tsm.2017.08.13 |
Автор | Логинов Ю. Н., Шешукова Ю. А., Хакимова О. А. |
Информация об авторе | Уральский федеральный университет, Екатеринбург, Россия: Ю. Н. Логинов, профессор, эл. почта: j.n.loginov@urfu.ru
ОАО «Ревдинский завод по обработке цветных металлов», Ревда, Россия: |
Реферат | Выполнены исследования, направленные на изучение механических свойств сложнолегированной латуни CuZn30Al2Mn3SiNiCr в горячепрессованном состоянии. Этот материал относится к износостойким медно-цинковым сплавам, применяемым для изготовления колец синхронизаторов коробок передач автомобилей. Испытанию подвергли образцы трубной заготовки размером наружного диаметра 67,8 мм и внутреннего диаметра 53 мм. Для получения этих труб использовали следующие операции: приготовление сплава; отливку непрерывнолитой заготовки; горячее прессование со скальпированием и прессовой прошивкой на горизонтальном гидравлическом прессе усилием 31,5 МН при температуре 670 оС; правку на косовалковой правильной машине; безокислительный отжиг в проходной печи при температуре 450–470 оС и скорости 3 м/ч. Сформирована выборка из 720 образцов для измерений твердости по Виккерсу, Роквеллу и Бринеллю на площадках с нормалями в направлении прессования, в радиальном и тангенциальном направлениях. Измерены твердости в трех ортогональных направлениях, временное сопротивление, условный предел текучести, относительное удлинение и удельное электро- сопротивление для образцов, вырезанных вдоль направления прессования. Выполнена статистическая обработка результатов измерений отдельно для выходной и утяжинной частей заготовок. Выполненные измерения механических свойств латуни CuZn30Al2Mn3SiNiCr в горячепрессованном состоянии показали, что в промышленных условиях производства наблюдается значительная дисперсия твердости, временного сопротивления, условного предела текучести и относительного удлинения до разрыва, что объяснено сложностью химического состава, фазового и структурного состояния сплава. Установлены средние значения достигаемых в производственных условиях величин: σ0,2 = 519 МПа, σв = 783 МПа, δ = 8 %, HRB = 91. Твердость латуни в утяжинной части трубы оказывается выше, чем для выходной части. Это объяснено явлением захолаживания металла к концу процесса деформации, что затормаживает процесс рекристаллизации. Выявлен эффект уменьшения удельного электросопротивления сплава на 17 % при снижении содержания алюминия на 0,43 % и марганца на 0,09 %. Обнаружено проявление анизотропии твердости: при перемещении индентора в радиальном направлении твердость по Виккерсу оказывается на 30 %, по Роквеллу на 5 % и по Бринеллю на 9 % ниже, чем в остальных направлениях. Работа выполнена при частичной финансовой поддержке постановления № 211 Правительства Российской Федерации, контракт № 02.A03.21.0006. |
Ключевые слова | Сложнолегированная латунь, медно-цинковые сплавы, синхронизаторы, коробка передач, прессование, механические свойства, твердость, анизотропия, пластичность |
Библиографический список | 1. Овчинников А. С., Логинов Ю. Н. Разработка технологии изготовления труб из сложнолегированной латуни ЛМЦАЖН // Заготовительные производства в машиностроении. 2014. № 11. С. 24–28. |
Language of full-text | русский |
Полный текст статьи | Получить |