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H80黄铜的介绍
黄铜是用作薄壁管、皱纹管造纸网及房屋建筑用品的材料,板材的拉伸力学性能好,强度较高,塑性也较好,耐蚀性较高。
特性
H80普通黄铜和H85性能类似,强度较高,塑性也较好,耐蚀性较高。
适用范围
用作薄壁管,皱纹管造纸网及房屋建筑用品。
H59黄铜和H80黄铜的可塑性耐蚀性有什么区别
铜含量的区别 h59 铜含量59 h80铜含量 80
H59为价格最便宜的黄铜,强度、硬度高而塑性良好,但在热态下仍能很好地承受压力加工,耐蚀性一般,其他性能和H62相近。
牌号:H59黄铜
标准:GB/T 2040-2008
H59为价格最便宜的黄铜,强度、硬度高而塑性良好,但在热态下仍能很好地承受压力加工,耐蚀性一般,其他性能和H62相近。
概述
(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。根据Cu-Zn二元状态图,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(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Cu3Zn和Cu9Zn两个有序化合物,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。
两相黄铜(从H63至H59),合金组织中除了具有塑性良好的α相外,还出现了由电子化合物CuZn为基的β固溶体。β相在高温下具有很高的塑性,而低温下的β′相(有序固溶体)性质硬脆。故(α+β)黄铜应在热态下进行锻造。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)力学性能 黄铜中由于含锌量不同,机械性能也不一样,图7是黄铜的机械性能随含锌量不同而变化的曲线。对于α黄铜,随着含锌量的增多,σb和δ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。
普通黄铜的用途极为广泛,如水箱带、供排水管、奖章、波纹管、蛇形管、冷凝管、弹壳及各种形状复杂的冲制品、小五金件等。随着锌含量的增加从H63到H59,它们均能很好地承受热态加工,多用于机械及电器的各种零件、冲压件及乐器等处。
用途
可做各种深拉深和弯折制造的受力零件,如销钉、铆钉、垫圈、螺母、导管、气压表弹簧、筛网、散热器零件等。
化学成分
铜 Cu :57.0~60.0
锌 Zn:余量
铅 Pb:≤0.5
磷 P:≤0.01
铁 Fe:≤0.3
锑 Sb :≤0.01
铋 Bi:≤0.003
注:≤1.0(杂质)
力学性能
抗拉强度 σb (MPa):≥294
伸长率 δ10 (%):≥25
注 :板材的拉伸力学性能
试样尺寸:厚度0.5~15
热处理规范:热加工温度730~820℃;退火温度600~670℃。
材质性能
密度:8.5g/cm³
常用:一般机械中,常用于耐磨件。
H80黄铜是用作薄壁管、皱纹管造纸网及房屋建筑用品的材料,板材的拉伸力学性能好,强度较高,塑性也较好,耐蚀性较高。
特性
H80普通黄铜和H85性能类似,强度较高,塑性也较好,耐蚀性较高。
适用范围
用作薄壁管,皱纹管造纸网及房屋建筑用品。
化学成份
铜 Cu :79.0~81.0
锌 Zn:余量
铅 Pb:≤0.03
磷 P:≤0.01
铁 Fe:≤0.10
锑 Sb :≤0.005
铋 Bi:≤0.005
注:≤0.3(杂质)
力学性能
抗拉强度 σb (MPa):≥265
伸长率 δ10 (%):≥50
注 :板材的拉伸力学性能
试样尺寸:厚度≥0.5
热处理规范
热加工温度820~870℃
退火温度600~700℃
消除内应力的低温退火温度260℃。
H80是什么材料?典型用途有什么?
H80属于国标黄铜,执行标准:GB/T 5231-2012
H80普通黄铜和H85性能类似,强度较高,塑性也较好,耐蚀性较高,用作薄壁管,皱纹管造纸网及房屋建筑用品。抗拉强度 σb (MPa):≥265,热加工温度820~870℃;退火温度600~700℃;消除内应力的低温退火温度260℃。
H80化学成分如下图:
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