При охлаждении фаза β претерпевает упорядочение с образованием фаз β' и β". Фаза β' образуется при температуре 356 °С (355 °С) и концентрации 29 % (ат.) In, а фаза β" при температуре 338 °С и концентрации 46 % (ат.) In (47 % (ат.) In).
Состав фазы β соответствует формуле Mg3In; фазы β3 – Mg5In2; β2 – Mg2In, что согласуется с данными работы. Имеются также сведения об образовании в системе фазы Mg2In5, которая ранее обозначалась как фаза Mgln2 (или Mgln3). Образование фазы Mg2In5 противоречит результатам более поздней работы.
Максимальная растворимость Mg в твердом (In) составляет – 2 % (ат.). Растворимость In в твердом (Mg) при температуре 484 °С равна 19,4 % (ат.), при температуре 327 °С – 18,7 % (ат.), при температуре 200 °С – 13,9 % (ат.).
Рис. 41. Диаграмма состояния Mg – In [3]
76
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
В учебном пособии показаны потенциальные возможности расширения применения алюминия и его сплавов. Перспектива использования алюминия определяется его большими природными запасами и ценным комплексом химических, физических и механических свойств. Больше всего алюминиевые сплавы применяют в планере вертолетов и самолетов, летающих со скоростью до 2500 км/ч. В самолетостроении и вертолетостроении алюминиевые, магниевые сплавы нашли широкое применение.
Рассмотрены перспективы развития деформируемых магниевых сплавов, влияние легирующих элементов и параметров деформации на структуру, механические и коррозионные свойства магниевых сплавов. В учебном пособии магний рассмотрен как самый легкий конструкционный материал, используемый в промышленных масштабах.
Пособие подготавливает студента к умению прогнозировать структурно-фазовые изменения в сплавах при внешних воздействиях, анализировать необходимый комплекс эксплуатационных и технологических свойств сплавов, а также к освоению специальных дисциплин, изучающих основные производственные технологии и процессы.
77
БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЙ СПИСОК
1.Пикунов М.В. Металловедение / М.В. Пикунов, А.И. Десипри. – М.: Металлургия, 1980. – 256 с.
2.Гуляев А.П. Металловедение: учебник для вузов / А.П. Гуляев. – 6-е изд., перераб. и доп. – М.: Металлургия, 1986. – 544 с.
3.Лякишев Н.П. Диаграммы состояния двойных металлических систем / Н.П. Лякишев. – М.: Машиностроение, 1996. – 992 с.
4. Лившиц Б.Г. Металлография: учебник для студ. металлург. вузов / Б.Г. Лившиц. – 3-е изд., перераб. и доп. – М.: Металлургия, 1990. – 336 с.
5. Лахтин Ю.М. Металловедение и термическая обработка металлов: учебник для металлургических специальностей. / Ю.М. Лахтин. – 3-е изд., перераб. и доп. – М.: Металлургия,
1983. – 359 с.
6. Пикунов М.В. Современные проблемы материаловедения и металлургии. Кристаллизационные процессы: учеб. пособие / Пикунов М.В., Баженов В.Е. – М.: Издательский Дом МИСиС, 2016. – 95 c.
7. Зубченко А.С. Марочник сталей и сплавов / А.С. Зубченко, М.М. Колосков, В.Т. Долбенко, Ю.В. Каширский и др.
– 2-е изд., перераб. и доп.– М.: Машиностроение, 2003.– 784 с. 8. Шишков М.М. СНГ. Марочник сталей и сплавов ведущих промышленных стран мира: справочник / М.М. Шишков, A.M. Шишков.– 3-е изд., перераб. и доп. – Донецк: Юго -
Восток, 2005. – 576 с.
9. Колачев Б.А. Металловедение и термическая обработка цветных металлов и сплавов: учебник для вузов / Б.А. Колачев, В.И. Елагин, В.А. Ливанов.– 3-е изд., перераб. и доп. –
М.: МИСИС, 1999. – 416 с.
10. Белецкий В.М. Алюминиевые сплавы. Состав, свойства, технология, применение: справочник / В.М. Белецкий,
78
Г.А. Кривов; Под общ. ред. акад. И.Н. Фридляндера.– Киев:
КОМИНТЕХ, 2005. – 365 с.
11. Квасов Ф.И. Промышленные алюминиевые сплавы. Справочное издание / Ф.И. Квасов, И.Н. Фридляндер (ред.).– 2-е изд., перераб. и доп. – М.: Металлургия, 1984.– 528 с.
12. Мондольфо Л.Ф. Структура и свойства алюминиевых сплавов / Л.Ф. Мондольфо; пер. с англ. – М.: Металлургия,
1979. – 640 с.
13. Хэтч Дж.Е. Алюминий: свойства и физическое металловедение. Справочник / Дж.Е. Хэтч; пер. с англ. – М.: Ме-
таллургия, 1989. – 422 с.
14. Захаров А.М. Диаграммы состояния двойных и тройных систем: учебное пособие для вузов / А.М. Захаров. – М.: Металлургия, 1990. – 240 с.
15.Белов Н.А. Диаграммы состояния тройных и четверных систем: учебное пособие для вузов / Н.А. Белов.– М.: МИСИС, 2007. – 360 с.
16.Смирягин А.П. Промышленные цветные металлы и сплавы: справочник / А.П. Смирягин, Н.А. Смирягина, А.В. Белова. – 3-е изд., доп. и перераб. – М.: Металлургия, 1974. – 488 с.
17.Эйдензон М.А. Магний / М.А. Эйдензон; пер. с англ.– М.: Металлургия, 1969. – 352 с.
18.Эмли Е.Ф. Основы технологии производства и обработки магниевых сплавов / Е.Ф. Эмли; пер. с англ.– М.: Ме-
таллургия, 1972.– 488 с.
19.Портной К.И. Магниевые сплавы. Свойства и технология. Справочник / К.И. Портной, А.Л. Лебедев. – М.: Государственное научно-техническое издательство литературы по черной и цветной металлургии, 1952.– 736 с.
79
ПРИЛОЖЕНИЕ 1
Примерное сравнение обозначений для чистого алюминия и алюминиевых сплавов
Ниже приведена таблица соответствия популярных марок / обозначений алюминия и алюминиевых сплавов. Стандарты: США – Канада – Франция – Германия – Великобритания – Италия – Япония.
Международное |
|
|
Германия / |
Великобритания / GB |
Италия / |
|
||
|
|
|
Франция / France |
Germany |
Italy |
Япония / Japan |
||
|
|
Канада / Canada |
|
|
|
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Международная аббревиатура алюминиевой ассоциации (AA) США |
ИСО/ISO R209 |
Аббревиатура Alcan |
Аббревиатура NF A02-004 |
Аббревиатура ДИН - DIN 1700 |
Аббревиатура ДИН - DIN 17007 |
Аббревиатура BS, BS-L, DTD |
Аббревиатура UNI |
Аббревиатура JIS |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1050A |
Al99,5 |
1S |
A-5 |
Al99,5 |
3.0255 |
1B |
P-AlP99,5 |
. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1070A |
Al99,7 |
99.70 |
A-7 |
Al99,7 |
3.0275 |
. |
P-AlP99,7 |
. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1080A |
Al99,8 |
99.80 |
A-8 |
Al99,8 |
2.0285 |
1A |
P-Al99,8 |
. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
(1199) |
. |
99.99 |
A-99 |
Al99,98 R |
3.0385 |
1 |
. |
. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1200 |
Al99 |
2S |
A-4 |
Al99 |
3.0205 |
1C |
P-AlP99,0 |
. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2007 |
. |
. |
A-U4Pb |
AlCuMgPb |
3.1645 |
. |
. |
. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2011 |
Al- |
28S |
A-U5PbBi |
AlCuBiPb |
3.1655 |
FC1 |
P-AlCu5,5PbBi |
. |
|
Cu6BiPb |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
80