Магниевая бронза
Магниевая
бронза содержит 0,2…1,0%
Mg,
который значительно упрочняет медь; при этом с увеличением концентрации магния
увеличивается удельное электросопротивление сплава (рис. 1).
Рис. 1. Влияние содержания магния в медных сплавах на
временное сопротивление σb
и удельное электросопротивление ρ
Магниевую
бронзу в ряде случаев рекомендуют в качестве заменителя кадмиевой при
изготовлении контактных колец и коллекторных пластин электродвигателей,
работающих при повышенных электрических и тепловых нагрузках.
Свойства и
режимы обработки бронзы БрМг0,3 приведены в табл. 1.
Магниевые бронзы БрМг0,5 и БрМг0,8
по сравнению с кадмиевыми имеют более высокое удельное электросопротивление; их
применяют в виде проволоки для изготовления кабелей и других токопроводящих
изделий.
Табл. 1. Физические, механические,
технологические свойства и температура обработки бронзы БрМг0,3 |
Физические свойства |
Температура плавления (ликвидус), °С: |
1076 |
Плотность γ, кг/м3 |
8900 |
Удельная теплоемкость сp,
Дж/(кг*К) |
381 |
Температурный коэффициент линейного расширения α*106,
К-1
при
20…300 °С |
17,6 |
Удельное электросопротивление ρ*106,
Ом*м: |
|
горячекатаная |
0,02 |
после холодной деформации на 90% |
0,024 |
Теплопроводность λ, Вт/(м*К) |
340 |
Механические свойства |
Временное сопротивление σb,
Мпа: |
|
прессованная |
220 |
горячекатаная |
310 |
после холодной деформации на 90% |
530 |
отожженная |
250 |
Относительное удлинение δ, %: |
|
прессованная |
48 |
горячекатаная |
24 |
после холодной деформации на 90% |
3 |
отожженная |
45 |
Твердость по Бринеллю НВ: |
|
прессованная |
55 |
после холодной деформации на 90% |
135 |
отожженная |
55 |
Модуль нормальной упругости (модуль Юнга) Е, Гпа |
126 |
Технологические свойства и температура обработки |
Температура литья, °С |
1150…1200 |
Температура горячей обработки давлением, °С |
800…900 |
Температура отжига, °С: |
550…600 |
Обрабатываемость резанием, % от ЛС63-3 |
15 |
Паяемость |
удовл. |
Свариваемость |
удовл. |
|