Cтраница 4
Эта структура ( р-фаза) представляется формулой ( Си, 2п) [ 8 4 кб. При комнатной температуре в термодинамически равновесном распределении атомов в принципе должен сохраняться тип структуры вольфрама. Но поскольку атомы меди и цинка подчиняются упорядоченному равномерному распределению, которое характеризуется взаимной восьмерной координацией Cu [ 81ZnM кб ( р-фаза), структура типа вольфрама преобразуется в структуру типа CsCl ( фиг. При более низких температурах здесь опять происходит фазовое превращение, которое мы не будем рассматривать. Расположение атомов в этой структуре геометрически родственно кубической структуре типа вольфрама. Если в последней выделить кубическую ячейку с утроенной постоянной решетки, то она будет, очевидно, содержать 54 атома. Убрав из такой утроенной ячейки частицы с позиций 000 и 1 / 2 1 / 2 1 / 2, получим идеализированный вариант структуры Cu5Zn8 с 52 атомами в элементарной ячейке. Химические составы структуры такого типа указывают на наличие отчетливой фазовой ширины. Если исходить теперь из б-латуни, стабильной при повышенных температурах, то ближайшей фазой, более богатой цинком ( от - 78 до 87 атомн. В этой фазе частицы Си и Zn статистически распределены по узлам единой гексагональной шютнейшей упаковки ( фиг. [46]
Сплавы со структурой р-фазы являются термически упрочняемыми, и в закаленном состоянии отличаются высокой технологической пластичностью и поэтому хорошо обрабатываются давлением. Однако они обладают низкой термической стабильностью, в результате чего их нельзя применять для длительной работы при температуре выше 350 С. [47]
Постоянная кристаллической решетки р-фазы с 47 5 ат. Cd при температурах 25, 78 и 149 равна 3 3165; 3 3203 и 3 3259 kX соответственно [24]; данные для 25 получены экстраполяцией. [48]
![]() |
Диаграмма состояния системы медь - цинк. [49] |
Латунь с примесью р-фазы можно прокатывать, штамповать, волочить при температуре красного каления, и вместе с тем она хорошо поддается холодной обработке. [50]
Благодаря высокому содержанию р-фазы в отожженном состоянии сплав ВТ16 обладает высокой технологичностью. Для получения наиболее высокой технологичности в сплаве должна быть обеспечена тонкая мелкозернистая структура. [51]
![]() |
Зависимость концентрации водорода вес - и р-фазах ( С, С.| Влияние количества Р - фазы на склонность а р-сплавов к водородной хрупкости I вода ( схема. [52] |
При малом содержании р-фазы она не может отобрать много водорода из а-фазы. [53]
Существует две модификации р-фазы: выше 454 - 486 С устойчива гомогенная пластичная р-фаза, имеющая неупорядоченное расположение атомов. Ниже этих температур - более твердая и хрупкая р - фаза, характеризующаяся упорядоченным расположением атомов меди и цинка. [54]
Кристаллизация из жидкости р-фазы происходит в некотором температурном интервале, за исключением сплава с 22 вес. Nb, кристаллизация которого происходит при постоянной температуре. Ниже линии солидуса наблюдается непрерывный ряд твердых растворов. [55]
![]() |
Алфированпый слой на титановом сплаве ВТ9, увеличение 200 ( а. структура нижележащей основы сплава ВТ9, увеличение 450 ( б. [56] |
Видны большие зерна р-фазы; а-фаза в виде вытянутых игл. [57]
Сплавы со структурой р-фазы являются термически упрочняемыми, и в закаленном состоянии отличаются высокой технологической пластичностью и поэтому хорошо обрабатываются давлением. Однако они обладают низкой термической стабильностью, в результате чего их нельзя применять для длительной работы при температуре выше 350 С. [58]
Наличие большого количества р-фазы обеспечивает сплавам переходного класса самую высокую прочность среди ( а р) - сплавов. Например, сплав ВТ22 ( 50 % р-фазы) имеет после отжига такое же временное сопротивление, как сплав ВТ6 после закалки и старения. [60]