Латунні труби C2680 прямо з заводу за преміальними цінами
Латунна трубка C2680, різновид трубки з кольорових металів, являє собою пресовану та витягнуту безшовну трубку.Мідні труби з міцними характеристиками стійкості до корозії стають сучасним підрядником у всіх житлових комерційних будинках водопроводу, опалення, холодильної установки трубопроводів першого вибору.Латунні труби є найкращим водопроводом.
відео
Латунна трубка C2680, характеристики
Латунна трубка C2680, мала вага, хороша теплопровідність, висока міцність при низьких температурах.Його часто використовують для виготовлення теплообмінного обладнання (наприклад, конденсатора тощо).Він також використовується для складання низькотемпературних трубопроводів в обладнанні для виробництва кисню.Мідна труба малого діаметра часто використовується для транспортування рідини під тиском (наприклад, система змащення, система тиску масла тощо) і використовується як напірна трубка інструменту тощо. Латунні труби міцні та стійкі до корозії.
Головним чином має такі переваги: тверда текстура мідної трубки, непроста до корозії, стійкість до високих температур, стійкість до високого тиску, може використовуватися в різноманітних середовищах, що не містять міді.У порівнянні з латунною трубкою, недолік багатьох інших матеріалів труб очевидний, наприклад, у минулому місці проживання використовується більше оцинкованої сталевої труби, її іржа надзвичайно легка, час використання недовгий може виглядати жовтим для водопровідної води, поточний спадає чекай проблеми.Існують також деякі матеріали з високотемпературною міцністю, які швидко знижуються, коли використовуються для труб гарячої води, створюють небезпечні приховані небезпеки.Але оскільки мідь має температуру плавлення 1083 градуси, температура системи гарячої води мало впливає на латунні труби.Звичайні латунні труби включають електричну латунну трубку, холодильну латунну трубку, латунну трубку високого тиску, корозійно-стійку латунну трубку, з’єднувальну латунну трубку, латунну трубку для водопроводу, латунну трубку з електричним нагріванням і промислову латунну трубку.
Історія розвитку
Поки що найдавніші мідні вироби, знайдені в світі, знаходяться в основному в Західній Азії, наприклад, в іракському регіоні Завей-Чемі, знайдені мідні прикраси віком приблизно від 10 000 до н.е. до 9 000 до н.е.;Мідні прикраси також були знайдені в Алі-Каші на заході Ірану, датовані 9000-7000 роками до нашої ери;Мідні голки та шишки були знайдені на місці Чайоні на півдні Туреччини, датовані приблизно 8000 роком до нашої ери.Ці мідні вироби є продуктами з натуральної червоної міді, а не шляхом плавлення міді.
Від використання чистої міді до плавлення мідної руди до чистої міді та плавлення бронзового сплаву людство пережило тривалий час досліджень, як чарівний світ міді, щоб поступово побудувати блискучий тунель часу.
Найдавніший завод по виплавці міді в світі був знайдений в Шеньсі, Китай.У 1973 році напівкругла латунна пластина та латунна трубка були знайдені в культурному місці Цзянчжай в Ліньтонг, провінція Шеньсі, датовані приблизно 4700 роком до нашої ери.Варто зазначити, що джерело світла в Шанхаї нещодавно за допомогою рентгенівського флуоресцентного сканування виявило, що вміст цинку в різних районах села латунних скибочок імбиру має значні відмінності та призводить до розподілу розсіяних точок, його характеристик і зменшення твердого стану Метод латуні точно такий же, що доводить, що предки винайшли використання природного металу, а металеве лиття використовується при гарячому обпаленні або твердої відновної плавці металу.
Латунна трубка C2680, основна класифікація
Латунь свинцева
Свинець фактично нерозчинний у латуні та розподіляється на межах зерен як вільна частинка.Свинцева латунь має α і (α+β) відповідно до своєї структури.Альфа-свинцева латунь може бути лише холодно деформована або гаряча екструдована через великий шкідливий вплив свинцю та низьку пластичність при високій температурі.(α+β) свинцева латунь має хорошу пластичність при високій температурі і її можна кувати.
Олов'яна латунь
Очевидно, що додавання олова в латунь може підвищити жаростійкість сплаву, особливо здатність підвищити корозійну стійкість морської води, тому олов’яну латунь називають «морською латунню».
Олово можна розчинити в твердому розчині на основі міді для посилення розчину.Однак із збільшенням вмісту олова в сплаві з’явиться крихка R-фаза (з’єднання CuZnSn), яка не сприяє пластичній деформації сплаву, тому вміст олова в олов’яній латуні зазвичай становить 0,5 %. ~ 1,5%.
Зазвичай використовується олов'яна латунь hSN70-1, HSN62-1, HSN60-1 тощо.Перший є α-сплавом з високою пластичністю і може оброблятися холодним і гарячим тиском.Останні два види сплаву мають (α+β) двофазну структуру, і часто невелику кількість R-фази, пластичність при кімнатній температурі не висока, може бути деформована лише в гарячому стані.
Марганцева латунь
Марганець має більшу розчинність у твердій латуні.Міцність і корозійну стійкість сплаву можна значно підвищити без зниження пластичності шляхом додавання 1% ~ 4% марганцю в латунь.
Марганцева латунь має мікроструктуру (α+β), і зазвичай використовується hMN58-2.Він має хорошу продуктивність обробки тиском у холодному та гарячому станах.
Залізо, латунь
У залізній латуні залізо осідає збагаченими залізом частинками у вигляді кристалічних ядер, щоб подрібнити зерна та запобігти зростанню зерен рекристалізації, щоб покращити механічні та технологічні властивості сплаву.Залізна латунь у вмісті заліза зазвичай становить менше 1,5%, її структура (α+β), має високу міцність і в'язкість, пластичність дуже хороша при високій температурі, холодний стан також може деформуватися.Зазвичай використовується марка HFE59-1-1.
нейзильбер
Нікель і мідь можуть утворювати суцільний твердий розчин і значно розширювати область α-фази.Стійкість латуні до корозії в повітрі та морській воді можна покращити, додавши нікель.Нікель також може підвищити температуру рекристалізації латуні та сприяти утворенню дрібніших зерен.
Нікель-латунь Hni65-5 має однофазну α-структуру, яка має хорошу пластичність при кімнатній температурі та може деформуватися в гарячому стані.Однак вміст домішки свинцю необхідно суворо контролювати, інакше властивості сплаву при гарячій обробці будуть серйозно погіршені.
Хімічний склад (%)
GB | JIS | Cu+Ag | P | Bi | Sb | As | Fe | Ni | Pb | Sn | S | Zn | O | |
Рафінована мідь | T1 | C1020 | 99,95 | 0,001 | 0,001 | 0,002 | 0,002 | 0,005 | 0,002 | 0,003 | 0,002 | 0,005 | 0,005 | 0,02 |
T2 | C1100 | 99,9 | - | 0,001 | 0,002 | 0,002 | 0,005 | - | 0,005 | - | 0,005 | - | - | |
T3 | C1221 | 99,7 | - | 0,002 | - | - | - | - | 0,01 | - | - | - | - | |
Безкиснева мідь | TU0 | C1011 | 99,99 | 0,0003 | 0,0001 | 0,0004 | 0,0005 | 0,001 | 0,001 | 0,0005 | 0,0002 | 0,0015 | 0,0001 | 0,0005 |
ТУ1 | C1020 | 99,97 | 0,002 | 0,001 | 0,002 | 0,002 | 0,004 | 0,002 | 0,003 | 0,002 | 0,004 | 0,003 | 0,002 | |
ТУ2 | 99,95 | 0,002 | 0,001 | 0,002 | 0,002 | 0,004 | 0,002 | 0,004 | 0,002 | 0,004 | 0,003 | 0,003 |
Фізичні властивості
Оцінка | Вдача | Твердість (HV) | Міцність на розрив (МПа) | Подовження (%) |
C1000 C1200 C1220 тощо. | М'які | <60<> | >205 | ≥40 |
1/4H | 55-100 | 217-275 | ≥35 | |
1/2H | 75-120 | 245-345 | ≥25 | |
H | 105-175 | >295 | ≥13 |