Suministro Tubo Cuadrado de Latón H65 de Pared Delgada y Gruesa Tubo Cuadrado de Latón Tubo Rectangular de Latón Tubo Redondo

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Especificaciones del producto
Nombre
Pure brass
Marca
H63, Harmonious and prosperous
Origen
Domestic imported
Contenido de cobre
57.0~60.0
Contenido de impurezas
≤1.0
Granularidad
Standard
Temperatura de ablandamiento
930
Conductividad
Standard
Dureza
Standard
Nombre
Pure brass
Marca
H63, Harmonious and prosperous
Origen
Domestic imported
Contenido de cobre
57.0~60.0
Contenido de impurezas
≤1.0
Granularidad
Standard
Temperatura de ablandamiento
930
Conductividad
Standard
Dureza
Standard
Nombre
Pure brass
Marca
H63, Harmonious and prosperous
Origen
Domestic imported
Contenido de cobre
57.0~60.0
Contenido de impurezas
≤1.0
Granularidad
Standard
Temperatura de ablandamiento
930
Conductividad
Standard
Dureza
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Introducción

Grado: Latón H59

Estándar: GB/T 2041-1989

Descripción general

(1) Estructura a temperatura ambiente del latón ordinario El latón ordinario es una aleación binaria de cobre-zinc, y su contenido de zinc varía en un amplio rango, por lo que su estructura a temperatura ambiente también varía mucho. Según el diagrama de fases binario Cu-Zn (Figura 6), la estructura a temperatura ambiente del latón tiene tres tipos: latón con un contenido de zinc inferior al 35%, cuya microestructura a temperatura ambiente consiste en una solución sólida α monofásica, llamado latón α; latón con un contenido de zinc en el rango de 36%~46%, cuya microestructura a temperatura ambiente consiste en dos fases (α+β), llamado latón (α+β) (latón bifásico); latón con un contenido de zinc superior a 46%~50%, cuya microestructura a temperatura ambiente consiste solo en la fase β, llamado latón β.

(2) Rendimiento del procesamiento a presión

El latón α monofásico (de H96 a H65) tiene buena plasticidad y puede soportar el trabajo en frío y en caliente, pero el latón α monofásico es propenso a la fragilidad a temperatura media durante el trabajo en caliente, como la forja, y su rango de temperatura específico varía con el contenido de Zn, generalmente entre 200~700℃. Por lo tanto, la temperatura durante el trabajo en caliente debe ser superior a 700℃. La razón de la aparición de la zona de fragilidad a temperatura media en el latón α monofásico es principalmente que existen dos compuestos ordenados, Cu3Zn y Cu9Zn, en la región de fase α del sistema de aleación Cu-Zn, que sufren una transformación orden-desorden durante el calentamiento a temperaturas medias y bajas, haciendo que la aleación sea frágil; además, la presencia de trazas de impurezas dañinas como plomo y bismuto forma películas eutécticas de bajo punto de fusión distribuidas en los límites de grano, causando fractura intergranular durante el trabajo en caliente. La práctica demuestra que la adición de trazas de cerio puede eliminar eficazmente la fragilidad a temperatura media.

El latón bifásico (de H63 a H59), además de la fase α con buena plasticidad, la estructura de la aleación también contiene la solución sólida β basada en el compuesto electrónico CuZn. La fase β tiene muy alta plasticidad a altas temperaturas, mientras que la fase β' (solución sólida ordenada) a bajas temperaturas es dura y quebradiza. Por lo tanto, el latón (α+β) debe forjarse en caliente. El latón β con un contenido de zinc superior al 46%~50% no se puede procesar a presión debido a sus propiedades duras y quebradizas.

(3) Propiedades mecánicas Las propiedades mecánicas del latón varían dependiendo del contenido de zinc. La Figura 7 muestra las curvas de las propiedades mecánicas del latón cambiando con diferentes contenidos de zinc. Para el latón α, tanto σb como δ aumentan continuamente a medida que aumenta el contenido de zinc. Para el latón (α+β), la resistencia a temperatura ambiente aumenta continuamente hasta que el contenido de zinc aumenta a aproximadamente 45%. Si el contenido de zinc se aumenta aún más, la resistencia disminuye bruscamente debido a la aparición de una fase r más frágil (una solución sólida basada en el compuesto Cu5Zn8) en la estructura de la aleación. La plasticidad a temperatura ambiente del latón (α+β) disminuye continuamente con el aumento del contenido de zinc. Por lo tanto, las aleaciones de cobre-zinc con un contenido de zinc superior al 45% no tienen valor práctico.

El latón ordinario tiene aplicaciones extremadamente amplias, como flejes para tanques de agua, tuberías de suministro y drenaje de agua, medallas, fuelles, tubos serpentinos, tubos de condensador, vainas de cartuchos y diversas estampaciones de formas complejas, pequeñas piezas de ferretería, etc. A medida que el contenido de zinc aumenta de H63 a H59, todos pueden soportar bien el trabajo en caliente y se utilizan principalmente para diversas partes de maquinaria y aparatos eléctricos, estampaciones e instrumentos musicales, etc.

usar

Puede fabricar varias piezas portantes mediante embutido profundo y doblado, como pasadores, remaches, arandelas, tuercas, conductos, resortes de barómetro, tamices, piezas de radiador, etc.


Composición química

Cobre Cu :57.0~60.0

Zinc Zn: Cantidad residual

Plomo Pb:≤0.5

Fósforo P:≤0.01

Hierro Fe:≤0.3

Antimonio Sb :≤0.01

Bismuto Bi:≤0.003

Nota:≤1.0(impurezas)

Propiedades mecánicas

Resistencia a la tracción σb (MPa):≥500

Alargamiento δ10 (%):≥25

Nota: Propiedades mecánicas a la tracción de la placa

Tamaño de muestra: espesor 0.5~15

●Especificaciones de tratamiento térmico: temperatura de trabajo en caliente 730~820℃; temperatura de recocido 600~670℃.

Rendimiento del material

Densidad:8.5g/cm3

Usos comunes: En maquinaria general, a menudo utilizado para piezas resistentes al desgaste.

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