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高精度カスタム真鍮管およびソリッドロッド

簡単な説明:

純度測定

真鍮の純度はアルキメデスの原理を用いて測定することができ、試料の体積と質量を測定した後、銅の密度と亜鉛の密度に基づいて真鍮に含まれる銅の割合を計算する。


製品詳細

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構造部品

純度測定

真鍮の純度はアルキメデスの原理を用いて測定することができ、試料の体積と質量を測定した後、銅の密度と亜鉛の密度に基づいて真鍮に含まれる銅の割合を計算する。

普通の真鍮

それは銅と亜鉛の合金です。

亜鉛含有量が35%未満の場合、亜鉛は銅に溶解して単相アルファ相(単相真鍮と呼ばれる)を形成し、良好な可塑性を持ち、熱間および冷間プレス加工に適している。

亜鉛含有量が36%~46%の場合、銅と亜鉛をベースとしたα単相とβ固溶体が存在し、これを二相黄銅と呼ぶ。β相は黄銅の塑性を低下させ、引張強度を高めるため、熱間加圧加工にのみ適している。

亜鉛の質量分率をさらに増加させると、引張強度が低下し、実用価値がなくなります。

コードは「H + 数字」で示され、Hは真鍮、数字は銅の質量分率を表します。

例えば、H68は銅68%、亜鉛32%を含む真鍮を意味し、鋳造真鍮はZH62のように「Z」という語が前に付きます。

例えば、ZCuZnzn38とは、亜鉛を38%含み、残りが銅である鋳造用真鍮を意味します。

H90、H80は単相真鍮製で、金色がかった黄色です。

H59は二相真鍮であり、ボルト、ナット、ワッシャー、スプリングなど、電気機器の構造部品に広く使用されています。

一般的に、単相真鍮は冷間加工に用いられ、二相真鍮は熱間加工に用いられる。

特殊真鍮

一般的な真鍮に他の合金元素を添加して作られる複合合金は、特殊真鍮と呼ばれます。添加される元素としては、鉛、錫、アルミニウムなどがよく用いられ、それぞれ鉛真鍮、錫真鍮、アルミニウム真鍮などと呼ばれます。合金元素を添加する目的は、主に引張強度を高め、加工性を向上させることです。

コード:「H + 主添加元素の記号(亜鉛を除く) + 銅の質量分率 + 主添加元素の質量分率 + その他の元素の質量分率」。

例えば、HPb59-1は、銅の質量分率が59%、主添加元素である鉛の質量分率が1%、残りの亜鉛が鉛黄銅であることを示しています。

製品展示

ブラス2
ブラス3
真鍮

物理的性質

真鍮の機械的特性は、真鍮中の亜鉛の量が異なるため、亜鉛含有量によって変化します。α真鍮の場合、σbとδは亜鉛含有量の増加とともに連続的に増加します。(α+β)真鍮の場合、室温強度は亜鉛含有量が約45%に達するまで連続的に増加します。亜鉛含有量がさらに増加すると、合金組織中に脆いr相(Cu5Zn8化合物ベースの固溶体)が現れるため、強度は急激に低下します。((α+β)真鍮の室温塑性は、亜鉛含有量の増加とともに常に低下します。したがって、亜鉛含有量が45%を超える銅-亜鉛合金には実用的な価値がありません。)

一般的な真鍮は、水槽ベルト、給排水管、メダリオン、波形管、蛇行管、凝縮管、貝殻、各種複雑な形状の打ち抜き製品、小型ハードウェアなど、幅広い用途に使用されています。亜鉛含有量がH63からH59に増加すると、高温加工に十分耐えることができ、主に機械や電気機器の各種部品、プレス加工部品、楽器などに使用されています。

真鍮の耐食性、強度、硬度、加工性を向上させるために、銅亜鉛合金に少量の(一般的に1~2%、少量で3~4%、ごく少量で5~6%)錫、アルミニウム、マンガン、鉄、ケイ素、ニッケル、鉛などの元素を添加して、三元合金、四元合金、あるいは五元合金と呼ばれる複合真鍮、または特殊真鍮を形成する。

典型的な使用例

真鍮は耐摩耗性に優れており、バルブ、水道管、エアコンの内外接続管、ラジエーターなどの製造によく使用されます。

主な製品

鉛入り真鍮

鉛は真鍮にほとんど溶け込まず、結晶粒界に自由塊として分布する。鉛真鍮は、その組織構造によってα型と(α+β)型の2種類に分類される。α型鉛真鍮は、鉛の有害な影響と高温での低い塑性のため、冷間加工または熱間押出し加工しかできない。(α+β)型鉛真鍮は高温での塑性が良好で、鍛造が可能である。

錫真鍮

真鍮に錫を添加することで、合金の耐熱性を大幅に向上させることができ、特に海水による腐食に対する耐性を高めることができるため、錫真鍮は「海軍用真鍮」と呼ばれている。

スズは銅系固溶体に溶解し、固溶強化効果を発揮する。しかし、スズ含有量が増加すると、合金中に脆いr相(CuZnSn化合物)が現れ、合金の塑性変形に悪影響を及ぼすため、スズ黄銅のスズ含有量は一般的に0.5%~1.5%の範囲に抑えられている。

一般的に使用される錫黄銅には、HSn70-1、HSn62-1、HSn60-1などがあります。前者は高塑性アルファ合金で、冷間または熱間圧延加工が可能です。後者の2つのグレードは(α+β)二相組織を持ち、少量のr相が現れることが多く、室温での塑性は高くなく、高温状態でのみ変形可能です。

マンガン真鍮

マンガンは真鍮への溶解度が高い。真鍮に1~4%のマンガンを添加することで、合金の強度と耐食性を大幅に向上させることができ、同時に塑性も低下させない。

マンガン黄銅は(α+β)組織を持ち、一般的に使用されるのはHMn58-2であり、冷間および熱間における圧力加工性能が非常に優れている。

鉄真鍮

鉄黄銅では、鉄が鉄リッチ相の粒子として析出し、核として結晶粒を微細化し、再結晶粒の成長を抑制することで、合金の機械的特性と加工特性を向上させます。鉄黄銅の鉄含有量は通常1.5%以下で、組織は(α+β)構造であり、高強度・高靭性、高温での良好な塑性、および低温での変形性を有します。一般的に使用されるグレードはHfe59-1-1です。

ニッケル真鍮

ニッケルと銅は連続固溶体を形成し、α相領域を大幅に拡大する。真鍮にニッケルを添加することで、大気中および海水中における真鍮の耐食性を大幅に向上させることができる。また、ニッケルは真鍮の再結晶温度を上昇させ、より微細な結晶粒の形成を促進する。

HNi65-5ニッケル黄銅は単相のα組織を有し、室温での塑性に優れ、高温状態でも変形可能であるが、不純物である鉛の含有量を厳密に管理しなければ、合金の熱間加工特性が著しく低下する。

熱処理仕様

熱処理温度750~830℃、焼鈍温度520~650℃、内部応力除去のための低温焼鈍温度260~270℃。

環境に優しい真鍮 C26000 C2600 優れた可塑性、高強度、良好な機械加工性、溶接性、良好な耐食性、熱交換器、製紙用チューブ、機械、電子部品。

仕様(mm):厚さ:0.01~2.0mm、幅:2~600mm。

硬度:O、1/2H、3/4H、H、EH、SHなど

適用規格:GB、JISH、DIN、ASTM、EN。

特徴:優れた切削性能を持ち、自動旋盤やCNC旋盤による高精度部品の加工に適しています。


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