電気工学における青銅および黄銅

電気工学における青銅および黄銅銅ベースの合金の中で、青銅と黄銅は電気工学で最も広く使用されています。

ブロンズ — 主な添加物が錫、アルミニウム、ベリリウム、シリコン、鉛、クロム、または亜鉛とニッケルを除くその他の元素である銅ベースの合金。青銅はそれぞれ錫、アルミニウム、ベリリウムなどと呼ばれます。銅と亜鉛の合金は真鍮と呼ばれ、ニッケルとの合金は銅ニッケル合金と呼ばれます。強度、可塑性が高く、 耐食性、減摩特性など。技術のさまざまな分野や芸術的な製品の鋳造に使用される貴重な品質。

つまり、青銅 - これらは合金です ハニー 合金の特定の特性を得るために特別に導入された錫、アルミニウム、その他の金属を使用します。錫青銅は錫の含有量が8~20%で、いち早く使われ始めました。

錫青銅は、希少な錫を含むため高価な合金です。したがって、彼らは錫メッキ青銅を、アルミニウム、カドミウム、リンなどの物質(合金元素)を含む他の青銅に置き換えようとしています。

青銅の特徴は、収縮が 1.5 ~ 2.5% に達する鋳鉄や鋼と比較して、鋳造時の体積収縮が低い (0.6 ~ 0.8%) ことです。したがって、最も複雑な部品は青銅から鋳造されます。青銅のその他の特徴的な特性 - 増加した硬度、弾性 (銅と比較して)、高い耐摩耗性、耐食性。これらの貴重な特性により、青銅は機械工学においてブッシュ、ギア、スプリング (青銅ストリップ) およびその他の部品の製造に広く使用されています。

電気工学の銅メダル

米。 1. 電気工学のブロンズ

ブロンズのグレードは、Br (ブロンズ) という文字の後に、そのブロンズにどの合金元素がどのくらいの量含まれているかを示す文字と数字で示されます。たとえば、BrOTsS-5-5-5 というブランドは、ブロンズに 5 が含まれていることを意味します。 % 錫、5% 亜鉛、5% 鉛、残りは銅です。

ブロンズは鋳物工場で鋳造によって部品が得られ、ブロンズは圧力加工されます。ブロンズの密度は 8.2 ~ 8.9 g / cm3 の範囲にあります。電気工学では、導電率が銅に近い青銅を使用しようとします。このような青銅はカドミウムおよびカドミウム錫です。残りの青銅は、弾性、耐摩耗性、高い機械的強度などの特性により、電気工学で使用されます。

青銅は、機械的強度を高めたワイヤーの製造や、電気機器や機器のブラシホルダー、スプリング、接点部品などに使用されます。

アルミニウム青銅は最も高い可塑性を持っています。ベリリウムブロンズは、非常に高い機械的強度、磨耗や空気中での酸化に対する耐性が特徴です。

青銅に加えて、銅と亜鉛の合金、つまり亜鉛含有量が最大 43% の真鍮も電気工学で広く使用されています。この亜鉛含有量により、真鍮は最高の機械的強度を備えます。 30 ~ 32% の亜鉛を含むカットは最も高い可塑性を持っているため、熱間または冷間圧延および絞りによって、シート、ストリップ、ワイヤーなどの製品が製造されます。

電気工学における真鍮

米。 2. 電気工学における真鍮

加熱せずに、真鍮シートから深絞りやスタンピングによって、ケーシング、キャップ、成形ワッシャーなどの複雑な部品を製造できます。圧力をかけて冷間加工した結果、真鍮の硬度と機械的強度は増加しますが、延性は大幅に低下します。 。可塑性を回復するために、真鍮は 500 ~ 600 °C の温度で焼鈍され、室温までゆっくりと冷却されます。

真鍮はよく切れます。真鍮製品は大気腐食に対して耐性がありますが、変形(絞り加工)された真鍮は湿気の多い雰囲気では銅よりも腐食されやすくなります。

真鍮の耐食性を高めるために、アルミニウム、ニッケル、錫などの合金元素が真鍮に導入されます。このような黄銅は特殊と呼ばれ、例えば海洋黄銅は海水中でも腐食しにくいです。真鍮スタンプは文字 L (真鍮) で始まり、その後に真鍮を構成する他の元素 (銅以外) を示す文字が続きます。記号の末尾の数字は、銅およびその他の成分の含有量(パーセント)を示します。たとえば、真鍮グレード L62 は、約 62% の銅が含まれていることを意味します。

真鍮のランプ

米。 3.真鍮ランプ

真鍮の密度は 8.2 ~ 8.85 g / cm3 の範囲にあります。真鍮の充電部は、鋳造または圧力によって製造できます。室温でプレスまたは圧力によって得られる真鍮部品は、硬度(加工硬化)が発生し、亀裂が発生しやすくなります。リベット留めされた真鍮部品は、内部応力を緩和し、亀裂を防ぐために焼きなまされます。真鍮はよく機械加工され、溶接され、ろう付けされています。

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