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鋅當(dāng)量系數(shù)復(fù)雜黃銅的組織,可根據(jù)黃銅中加入元素的“鋅當(dāng)量系數(shù)”來(lái)推算。因?yàn)樵阢~鋅合金中加入少量其他合金元素,通常只是使Cu-Zn狀態(tài)圖中的α/(α+β)相區(qū)向左或向右移動(dòng)。所以特殊黃銅的組織,通常相當(dāng)于普通黃銅中增加或減少了鋅含量的組織。例如,在Cu-Zn合金中加入1%硅后的組織,即相當(dāng)于在Cu-Zn合金中增加10%鋅的合金組織。所以硅的“鋅當(dāng)量”為10。硅的“鋅當(dāng)量系數(shù)” ,使Cu-Zn系中的α/(α+β)相界顯著移向銅側(cè),即強(qiáng)烈縮小α相區(qū)。鎳的“鋅當(dāng)量系數(shù)”為負(fù)值,即擴(kuò)大α相區(qū)。
特殊黃銅中的α相及β相是多元復(fù)雜固溶體,其強(qiáng)化效果較大,而普通黃銅中的α及β相是簡(jiǎn)單的Cu-Zn固溶體,其強(qiáng)化效果較低。雖然鋅當(dāng)量相當(dāng),多元固溶體與簡(jiǎn)單二元固溶體的性質(zhì)是不一樣的。所以,少量多元強(qiáng)化是提高合金性能的一種途徑。
α單相黃銅(從H96至H65)具備良好的塑性,能承受冷熱加工,但α單相黃銅在鍛造等熱加工時(shí)易呈現(xiàn)中溫脆性,其詳細(xì)溫度規(guī)模隨含Zn量分歧而有所變更,一樣平常在200~700℃之間。因此,熱加工時(shí)溫度應(yīng)高于700℃。單相α黃銅中溫脆性區(qū)發(fā)生的緣故原由重要是在Cu-Zn合金系α相區(qū)內(nèi)存在著Cu3Zn和Cu9Zn兩個(gè)有序化合物,在中低溫加熱時(shí)發(fā)生有序改變,使合金變脆;別的,合金中存在量的鉛、鉍無(wú)害雜質(zhì)與銅構(gòu)成低熔點(diǎn)共晶薄膜散布在晶界上,熱加工時(shí)發(fā)生晶間決裂。
理論注解,參加量的鈰能夠有效地打消中溫脆性。兩相黃銅(從H63至H59),合金構(gòu)造中除具備塑性良好的α相外,還呈現(xiàn)了由電子化合物CuZn為基的β固溶體。β相在低溫下具備很高的塑性,而低溫下的β′相(有序固溶體)性子硬脆。故(α+β)黃銅應(yīng)在熱態(tài)下停止鍛造。含鋅量大于46%~50%的β黃銅因性質(zhì)硬脆,不克不及停止壓力加工。