图书书名:YS/T810-2012导电用再生铜条 书籍定价:18.00 出 版 社:中国标准出版社 标准号:YS/T810-2012 书本开数:16开
书名 | YS/T810-2012导电用再生铜条 | 出版社 | 中国标准出版社 |
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语种 | 简体中文 | 品牌 | 中国标准出版社 |
作者 | 中华人民共和国国家质量监督检验检疫总局、中国国家标准化管理委员会 | 出版日期 | 2012年2月26日 |
开本 | 16 |
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本文介绍了再生铜精炼炉的结构、原理,对再生铜精炼的结构改造、工艺技术改进进行了探讨.
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品名:黄铜条,H59国标黄铜排,H62环保黄铜条,H65黄铜扁条。
铜 Cu :60.5~63.5
锌 Zn:余量
铅 Pb:≤0.08
硼 P:≤0.01
铁 Fe:≤0.15
铍 Sb :≤0.005
铋 Bi:≤0.002
注:≤0.5(杂质)
抗拉强度 ≥335
伸长率 ≥24
注 :棒材的纵向室温拉伸力学性能
试样尺寸:直径或对边距离>40~80
热加工温度650~850℃;退火温度600~700℃;消除内应力的低温退火温度270~300℃。
《中华人民共和国有色金属行业标准:导电用铜棒(YS/T 615-2006)》由中国标准出版社出版。
1、普通黄铜的室温组织:普通黄铜是铜锌二元合金,其含锌量变化范围较大,因此其室温组织也有很大不同。黄铜的室温组织有三种:含锌量在35%以下的黄铜,室温下的显微组织由单相的α固溶体组成,称为α黄铜;含锌量在36%~46%范围内的黄铜,室温下的显微组织由(α β)两相组成,称为(α β)黄铜(两相黄铜);含锌量超过46%~50%的黄铜,室温下的显微组织仅由β相组成,称为β黄铜。
2、压力加工性能:α单相黄铜条(从H96至H65)具有良好的塑性,能承受冷热加工,但α单相黄铜在锻造等热加工时易出现中温脆性,其具体温度范围随含Zn量不同而有所变化,一般在200~700℃之间。因此,热加工时温度应高于700℃。单相α黄铜中温脆性区产生的原因主要是在Cu-Zn合金系α相区内存在着有序化合物,在中低温加热时发生有序转变,使合金变脆;另外,合金中存在微量的铅、铋有害杂质与铜形成低熔点共晶薄膜分布在晶界上,热加工时产生晶间破裂。实践表明,加入微量的铈可以有效地消除中温脆性。含锌量大于46%~50%的β黄铜因性能硬脆,不能进行压力加工。
3、机械性能:黄铜中由于含锌量不同,机械性能也不一样。对于α黄铜,随着含锌量的增多,机械性能均不断增高。对于(α β)黄铜,当含锌量增加到约为45%之前,室温强度不断提高。若再进一步增加含锌量,则由于合金组织中出现了脆性更大的r相(以Cu5Zn8化合物为基的固溶体),强度急剧降低。(α β)黄铜的室温塑性则始终随含锌量的增加而降低。所以含锌量超过45%的铜锌合金无实用价值。
为了提高黄铜的耐蚀性、强度、硬度和切削性等,在铜-锌合金中加入少量(一般为1%~2%,少数达3%~4%,极个别的达5%~6%)锡、铝、锰、铁、硅、镍、铅等元素,构成三元、四元、甚至五元合金,即为复杂黄铜,亦称特殊黄铜。
铅黄铜:铅实际不溶于黄铜内,呈游离质点状态分布在晶界上。铅黄铜按其组织有α和(α β)两种。α铅黄铜由于铅的有害作用较大,高温塑性很低,故只能进行冷变形或热挤压。(α β)铅黄铜在高温下具有较好的塑性,可进行锻造。
锡黄铜:黄铜中加入锡,可明显提高合金的耐热性,特别是提高抗海水腐蚀的能力,故锡黄铜有“海军黄铜”之称。
锡能溶入铜基固溶体中,起固溶强化作用。但是随着含锡量的增加,合金中会出现脆性的r相,不利于合金的塑性变形,故锡黄铜的含锡量一般在0.5%~1.5%范围内。
常用的锡黄铜有HSn70-1,HSn62-1,HSn60-1等。前者是α合金,具有较高的塑性,可进行冷、热压力加工。后两种牌号的合金具有(α β)两相组织,并常出现少量的r相,室温塑性不高,只能在热态下变形。
锰黄铜:锰在固态黄铜中有较大的溶解度。黄铜中加入1%~4%的锰,可显著提高合金的强度和耐蚀性,而不降低其塑性。
锰黄铜具有(α β)组织,常用的有HMn58-2,冷、热态下的压力加工性能相当好。
铁黄铜:铁黄铜中,铁以富铁相的微粒析出,作为晶核而细化晶粒,并能阻止再结晶晶粒长大,从而提高合金的机械性能和工艺性能。铁黄铜中的铁含量通常在1.5%以下,其组织为(α β),具有高的强度和韧性,高温下塑性很好,冷态下也可变形。
镍黄铜:镍与铜能形成连续固溶体,显著扩大α相区。黄铜中加入镍可显著提高黄铜在大气和海水中的耐蚀性。镍还能提高黄铜的再结晶温度,促使形成更细的晶粒。