Латуни
1.2. Латунями называют сплавы меди с цинком (простые латуни),1 содержание последнего может достигать 50 %. При легировании латуни другими элементами (свинец, кремний, марганец, алюминий, железо) сплав относится к сложным, или специальным ла-; туням.
В зависимости от назначения и механических свойств латуни ’ разделяют на обрабатываемые давлением (ГОСТ 15527-70) и; литейные (ГОСТ 17711-80).
Двойные (содержащие только медь и цинк) деформируемые латуни обозначают условно буквой Л, за которой следуют буквы
и цифры, указывающие содержание меди (Л90 — латунь, содержащая в среднем 90 % меди, цинк — остальное). При обозначении сложных латуней за буквой Л следуют буквы (табл. 1.3), указывающие металлы, какими они дополнительно легированы, и цифры, указывающие их количество (ЛМцЖ55-3-1 — латунь со средним содержанием меди 55 %, марганца — 3, железа — 1, цинк — остальное). Содержание цинка в марках латуней, обрабатываемых давлением, не указывают, т. е. цинк — остальное.
Таблица 1.3■ Условное обозначение легирующих элементов в марках цветных металлов и сплавов
|
Марки латуни, предназначенные для отливок (ГОСТ 17711- 80), начинаются с буквы «ЛЦ», после которой следует цифра, указывающая среднее содержание цинка в соответствующей латуни, а не меди, как это было ранее в ГОСТ 17711-72. За этой цифрой следуют буквы и цифры, указывающие среднее содержание каждого легирующего элемента. Например, обозначение ЛЦ38Мц2С2 означает, что в данной марке среднее содержание цинка составляет 38 %, марганца — 2 %, свинца —2%, остальное — медь.
Латуни, содержащие до 10 % цинка, называются томпаками (Л96, Л90), а содержащие от 10 до 20 % цинка, — полутомпаками (Л85, Л80).
С увеличением содержания цинка изменяются физические свойства латуней (снижается плотность, тепло - и электропроводность, а коэффициент линейного расширения увеличивается).
Многокомпонентные латуни в зависимости от содержания в них легирующих элементов разделяют на алюминиевые (ЛА77-2), марганцовые (ЛМц58-2), свинцовые (ЛС59-1-1) и др. При содержании в латунях нескольких легирующих элементов их называют соответственно железомарганцовыми (ЛЖМц59-1-1), алюминиево-никелевыми (ЛАН59-3-2) и др. (см. приложение, табл. П12).
Каждый легирующий элемент придает латуни свои специфические свойства, которые определяют область их применения и назначения:
• высокое содержание меди в латунях придает им высокую пластичность в холодном состоянии, поэтому их используют для изготовления полуфабрикатов холодным прессованием;
• повышенное содержание цинка в латунях позволяет легче их обрабатывать резанием и они лучше противостоят износу без смазки;
• самыми высокими антифрикционными свойствами обладают латуни, содержащие свинец, что позволяет использовать их в качестве материала для изготовления подшипников трения;
• оловянные латуни обладают повышенной коррозионной стой-: костью в морской воде, поэтому их широко используют в су-' достроенИИ.
Свариваемость латуней. Двойные латуни, содержащие при-: мерно до 30 % цинка, имеют однофазную структуру а-твердого раствора, что определяет их высокую пластичность и хорошую свариваемость. При дальнейшем повышении содержания цинка в двойных латунях они приобретают двойную а+р или однофазную - Р структуру и имеют пониженную пластичность, ограниченную свариваемость и обрабатываются давлением только в горячем состоянии.
Легирование латуней другими элементами (алюминием, марганцем, кремнием и др.) существенно изменяет их структуру, а также механические и теплофизические свойства. Повышение содержания цинка в латунях снижает их тепло - и электропроводность, что способствует некоторому улучшению их свариваемости за счет более низкой температуры предварительного подогрева.. Введение в латуни кремния также улучшает их свариваемость, поскольку тугоплавкая пленка диоксида кремния (БЮг), образующаяся при его взаимодействии с кислородом воздуха, уменьшает испарение цинка из расплавленного металла. Кремний повышает также стойкость против коррозионного растрескивания, к которому склонны латуни, содержащие более 20 % цинка при эксплуатации изделий в коррозионных средах в условиях растягивающих напряжений. Для повышения стойкости металлоконструкций из латуней к коррозионному растрескиванию они подвергаются низкотемпературному отжигу при температуре 250-300 °С в течение 1-2 ч. В ряде случаев изделия из латуней после сварки подвергают высокотемпературному отжигу при 400-500 °С в течение 3 ч. Это полностью снимает остаточные сварочные напряжения, исключает деформацию изделий после механической обработки, не снижая при этом механических свойств латунных сварных соединений.
Высокопрочные двухфазные латуни обладают худшей свариваемостью, чем однофазные, так как уменьшение в их структуре пластичной a-фазы снижает стойкость против образования трещин в околошовной зоне.
Малый температурный интервал кристаллизации обусловливает их высокую склонность к образованию пор в металле шва, а высокая жидкотекучесть ограничивает выполнение швов в положениях, отличных от нижнего и наклонного.
Основной проблемой при сварке латуней является испарение цинка, имеющего низкую температуру кипения (907 °С), близкую к температуре плавления латуней (900-1000 °С). При этом он интенсивно окисляется, образуя оксид цинка (ZnO), который создает облако белого цвета, ухудшающее видимость сварочной ванны, что затрудняет сварщику выполнение операций, связанных с формированием шва. Испарение цинка способствует также образованию пор в металле шва. Пары и оксид цинка чрезвычайно токсичны, что требует применения особых мер защиты сварщика от отравления. В первую очередь организации эффективной вентиляции и применение индивидуальных мер защиты органов дыхания сварщика, а также технологических мероприятий, заключающихся в ограничении режимов сварки, выполнении швов короткими валиками с перерывами на охлаждение после наложения каждого валика, использование бронзовых проволок и проволок, содержащих кремний.