黄铜硬度标准(一)
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H68黄铜硬度
H68黄铜有极为良好的塑性和较高的强度,可切削加工性能好,易焊接,对一般腐蚀非常安定,但易产生腐蚀开裂。
中文名H68
黄铜
材料名称
普通黄铜拉制棒(半硬,5~12mm)
牌号H68
标准GB/T 4423-1992
特性
为普通黄铜中应用***为广泛的一个品种。
H68黄铜性能与H70极相似,但冷作时有,“季裂”倾向,用作复杂的冷冲件和深冲件等
化学成份
铜Cu :67.0~70.0
H68黄铜线
锌Zn:余量徐梦婕:
铅Pb:≤0.03 158--019--16--7-98
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):≥370
伸长率δ10 (%):≥15
伸长率δ5 (%):≥18
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5~12
H68黄铜热处理规范:热加工温度750~830℃;退火温度520~650℃;消除内应力的低温退火温度260~270℃。
用途
适用于各种深引伸和弯折制造的受力零件,如气压表弹簧、散热器零件、拉链等民用产品。
主要特性
具有良好的机械性能。
热状态下塑性好,冷状态下塑性也可以,切削性好,易钎接和焊接,耐腐蚀,但易产生腐蚀破裂。
黄铜的硬度标准及测试方法黄铜是一种铜合金,具有较高的硬度、强度和耐腐蚀性,被广泛用于建筑、装饰、机械、电子、航空航天等领域。
黄铜的硬度标准有多种,其中常用的标准是布氏硬度(Brinell Hardness Test)和洛氏硬度(Rockwell Hardness Test)。
布氏硬度标准是由瑞典科学家布里斯南于1900年提出的,是一种静态测试方法,主要测试材料抵抗塑性变形的性能。
布氏硬度的测试原理是,用一定质量的钢球或硬质合金球,在一定压力下压入被测材料表面,维持一段时间后卸载,测量材料表面形成的压痕直径,计算出布氏硬度值。
布氏硬度的单位是HB,数值越大表示材料越硬。
黄铜的布氏硬度标准根据不同的成分和热处理状态而有所不同。
未经过热处理的黄铜的布氏硬度一般在80-120HB范围内,具体数值取决于其成分和加工方式。
经过热处理后,黄铜的硬度可以提高,如H65黄铜在200℃下进行时效处理后,其布氏硬度可以提高到170-210HB。
洛氏硬度标准是由美国工程师洛文希尔于1921年提出的,是一种动态测试方法,主要测试材料抵抗弹性变形的性能。
洛氏硬度的测试原理是,用一定形状的硬质合金球或钢球,在一定压力下压入被测材料表面,维持一段时间后卸载,测量材料表面形成的压痕深度,计算出洛氏硬度值。
洛氏硬度的单位是HR,数值越大表示材料越硬。
黄铜的洛氏硬度标准也根据不同的成分和热处理状态而有所不同。
未经过热处理的黄铜的洛氏硬度一般在60-90HR范围内,具体数值取决于其成分和加工方式。
经过热处理后,黄铜的硬度可以提高,如H65黄铜在200℃下进行时效处理后,其洛氏硬度可以提高到75-85HR。
除了布氏硬度和洛氏硬度,还有维氏硬度(Vickers Hardness Test)和显微硬度(Microhardness Test)等硬度测试方法。
维氏硬度的测试原理与布氏硬度类似,但压痕形状不同,单位是HV。
显微硬度的测试方法则与洛氏硬度类似,但压痕深度更小,单位是显微硬度值(HV)。
黄铜棒材执行标准黄铜棒材执行标准●尺寸标准黄铜棒材的尺寸标准应符合GB/T 13808-2009《铜及铜合金棒材》中的规定。
具体包括以下内容:●直径:黄铜棒材的直径应符合规格要求,一般按照公称直径进行标识。
●长度:黄铜棒材的长度应符合规格要求,一般以实际交货长度为准。
●尺寸偏差:黄铜棒材的直径和长度偏差应符合标准规定,以保证加工和使用要求。
化学成分标准黄铜棒材的化学成分应符合相关国家和行业标准的规定。
通常情况下,黄铜棒材应含有铜和锌两种元素,其中锌含量应在2.5%-6%之间。
此外,根据不同的应用需求,还可以添加其他合金元素,如铁、锰等。
力学性能标准黄铜棒材的力学性能应符合相关国家和行业标准的规定。
具体包括以下内容:●抗拉强度:黄铜棒材在抗拉强度方面的性能表现,以不低于某一规定值来表示。
●屈服强度:黄铜棒材在屈服强度方面的性能表现,以不低于某一规定值来表示。
●断后伸长率:黄铜棒材在断后伸长率方面的性能表现,以不低于某一规定值来表示。
●硬度:黄铜棒材在硬度方面的性能表现,一般采用洛氏硬度计进行测试。
表面质量标准黄铜棒材的表面质量应符合相关国家和行业标准的规定。
具体包括以下内容:●表面光洁度:黄铜棒材的表面应光滑、平整,无毛刺、裂纹等缺陷。
●表面粗糙度:黄铜棒材的表面粗糙度应符合加工和使用要求。
●氧化程度:黄铜棒材的表面氧化程度应控制在一定范围内,以保证材料的质量和使用寿命。
试验方法标准黄铜棒材的试验方法应符合相关国家和行业标准的规定。
具体包括以下内容:●化学成分分析:采用化学分析方法对黄铜棒材的化学成分进行检测。
●力学性能测试:采用拉伸试验机等设备对黄铜棒材的抗拉强度、屈服强度、断后伸长率等力学性能进行测试。
●表面质量检测:采用外观检查、粗糙度仪等设备对黄铜棒材的表面质量进行检查。
质量保证标准黄铜棒材的生产和检验过程应符合相关国家和行业标准的规定。
生产企业应建立完善的质量保证体系,确保产品质量符合要求。
铜管的硬度检测方法1、焊接纯铜管在关于黄铜管的美国标准ASTMB36、B36M-91a和关于铜管的美国标准ASTMB152-92中都述及“洛氏硬度试验是检验各种状态黄铜(或纯铜)是否符合拉伸强度或晶粒大小要求最快而方便的方法”据美国标准ASTMB447-92a《焊接铜管》,焊接铜管的硬度用洛氏或表面洛氏硬度计检测。
各种状态的焊接铜管,其力学性能应符合表1和表2的规定。
据美国标准ASTMB587-88《焊接黄铜管》,焊接黄铜管的硬度用洛氏或表面洛氏硬度计检测。
各种状态焊接黄铜管的力学性能应符合表3和表4的规定毫米)的贺管、以及较大尺寸的两内平行表面间距离等于或大于3/15(4.76毫米)的矩形管(包括方形管)。
洛氏硬度值不能用于其他任何类型管。
洛氏硬度试验应在管材内表面上进行。
每个试样的洛氏硬度值应至少为三个读数的算术平均值。
用来测定所规定洛氏硬度的合适设备不易买到时,可根据供需双方协议采用其他洛氏标度和数值。
B.未规定最小晶料度,但是产品必须具有完全再结晶的晶粒组织结构。
3、无缝纯铜管据美国标准ASTMB75M-92a《无缝铜管》,无缝铜管的硬度用洛氏或表面洛氏硬度计检测。
各种状态无缝铜管的力学性能如表5所示。
毫米矩形管(包括方形管)。
洛氏硬度试验应在管材的内表面进行。
如没有合适的设备来测定所规定的洛氏硬度,根据需方与供方之间的协议,可采用其他洛氏硬度标尺和数据。
B.些洛氏硬度值只适用于壁厚≥0.40毫米管材,内径≥3.00毫米圆管和平行表面间的内距离为≥5.0毫米矩形管(包括方形管)。
一切其他管材洛氏硬度值均不能适用。
洛氏硬度试验应在管材的内表面上进行。
如没有合适的设备来测定所规定的洛氏硬度。
根据需方与供方之间的协议,可采用其他洛氏硬度标度和数据。
4、无缝黄铜管据美国标准ASTMB5M-91《无缝黄铜管》,无缝黄铜管的硬度用洛氏或表面洛氏硬度计检测。
各种状态的无缝黄铜管的力学性如表6、表7所示。
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紫铜的布氏硬度(HB)为35~45。
黄铜:H65M----硬度100HV以下(软态);H65-Y4-----硬度75-125HV;H65-Y2-----硬度85-145HV;H65-Y-----硬度105-175HV;H65-T-----硬度≥145。
紫铜又名红铜就是铜单质,因其颜色为紫红色而得名。
各种性质见铜。
紫铜是工业纯铜,其熔点为1083℃,无同素异构转变,相对密度为8.9,为镁的五倍。
同体积的质量比普通钢重约15%。
紫铜是比较纯净的一种铜,一般可近似认为是纯铜,导电性、塑性都较好,但强度、硬度较差一些。
紫铜具有优良的导热性﹑延展性和耐蚀性。
紫铜中的微量杂质对铜的导电、导热性能有严重影响。
其中钛、磷、铁、硅等显著降低电导率,而镉、锌等则影响很小。
黄铜是由铜和锌所组成的合金,由铜、锌组成的黄铜就叫作普通黄铜,如果是由二种以上的元素组成的多种合金就称为特殊黄铜。
黄铜有较强的耐磨性能,黄铜常被用于制造阀门、水管、空调内外机连接管和散热器等。
紫铜:紫铜又名红铜就是铜单质,因其颜色为紫红色而得名。
各种性质见铜。
紫铜是工业纯铜,其熔点为1083℃,无同素异构转变,相对密度为8.9,为镁的五倍。
同体积的质量比普通钢重约15%。
因其具有玫瑰红色,表面形成氧化膜后呈紫色,故一般称为紫铜。
它是含有一定氧的铜,因而又称含氧铜。
紫铜的布氏硬度(HB)为35~45。
黄铜:H65黄铜国家标准有5种硬度状态,分别如下:软态、1/4硬、1/2硬、硬态和特硬.具体硬度标准如下:H65M----硬度100HV以下(软态)----对应国际牌号C2680-OH65-Y4-----硬度75-125HV----对应国际牌号C2680-1/4HH65-Y2-----硬度85-145HV----对应国际牌号C2680-1/2HH65-Y-----硬度105-175HV----对应国际牌号C2680-HH65-T-----硬度≥145----对应国际牌号C2680-EH紫铜、黄铜硬度标准文稿提供者:绿兴金属有限公司。
C2680 黄铜硬度标准H态HV:145-160 抗拉强度:44-52,延伸率14以上EH态HV:160-175 抗拉强度:52-62,延伸率8以上SH态:HV:175-190 抗拉强度:58-64,延伸率5以上C2680 黄铜成份:CU 64%-68%余下的ZN和其他含量C5191 磷铜硬度标准H/2态HV:170-190 抗拉强度:50-60,延伸率20以上H态 HV:190-210 抗拉强度:60-66,延伸率10以上EH态 HV:210-230 抗拉强度:66以上,延伸率5以上C5191 磷铜成份表牌号SM P FE PB ZN SN+P+CU C5191 5.5-7.00.11-0.13≦0.02≦0.01≦0.20≧99.5C5210 磷铜硬度标准H/2态 HV:170-190 抗拉强度:48-62,延伸率27以上H态HV:190-210 抗拉强度:60-72,延伸率20以上EH态HV:210-230 抗拉强度:65-75,延伸率11以上C5210 磷铜成份表牌号SM P FE PB ZN SN+P+CU C52107.0-9.00.15-0.17≦0.10≦0.05≦0.20≧99.7C2680黄铜硬度标准H态HV:145-160 抗拉强度:44-52,延伸率14以上EH态HV:160-175 抗拉强度:52-62,延伸率8以上SH态:HV:175-190 抗拉强度:58-64,延伸率5以上C2680黄铜成份:CU 64%-68%余下的ZN和其他含量C5191磷铜硬度标准H/2态HV:170-190抗拉强度:50-60,延伸率20以上H态HV:190-210抗拉强度:60-66,延伸率10以上EH态HV:210-230抗拉强度:66以上,延伸率5以上C5191磷铜成份表牌号SM P FE PB ZN SN+P+CU C5191 5.5-7.00.11-0.13≦0.02≦0.01≦0.20≧99.5C5210磷铜硬度标准H/2态HV:170-190抗拉强度:48-62,延伸率27以上H态HV:190-210抗拉强度:60-72,延伸率20以上EH态HV:210-230抗拉强度:65-75,延伸率11以上C5210磷铜成份表牌号SM P FE PB ZN SN+P+CU C52107.0-9.00.15-0.17≦0.10≦0.05≦0.20≧99.7。
黄铜硬度标准(一)
黄铜硬度标准
介绍
黄铜是一种常见的金属材料,由铜和锌组成。
由于其优良的机械
性能和良好的加工性能,黄铜被广泛应用于各个领域,包括建筑、电子、汽车等。
为了控制和检验黄铜的硬度,制定了一系列的硬度标准。
硬度的重要性
黄铜的硬度直接影响其机械强度和耐磨性能。
过低的硬度可能导
致黄铜零件易受损或磨损,而过高的硬度则可能导致加工困难或抗变
形能力下降。
因此,制定黄铜硬度标准是保证黄铜制品质量的重要步骤。
黄铜硬度标准
以下是常用的黄铜硬度标准:
•HB标度:HB是布氏硬度的缩写,用于测量较软的黄铜合金。
HB 值越高,表示黄铜材料的硬度越大。
•HV标度:HV是维氏硬度的缩写,用于测量中等硬度的黄铜合金。
HV值代表黄铜材料的Vickers硬度,其测量原理是利用钻石或金
刚石压入材料表面后的印痕面积来计算硬度值。
•HRB标度:HRB是洛氏硬度的缩写,用于测量较硬的黄铜合金。
HRB值越高,表示黄铜的硬度越大。
此标度适用于所有相对硬的材料。
黄铜硬度标准的应用
黄铜硬度标准的应用涵盖了多个方面,其中包括但不限于以下几个方面:
•生产控制:通过在生产过程中对黄铜材料进行硬度测试,可以确保产品的一致性和质量。
•质量检验:在黄铜制品出厂前进行硬度测试,可以判断其是否满足设计要求,并及时发现可能存在的品质问题。
•材料选择:根据具体应用的要求,选择合适硬度的黄铜材料,以满足不同工艺、环境及耐磨性能的需求。
总结
黄铜硬度标准是评估和控制黄铜材料硬度的重要指标,对保证黄铜制品的质量和性能具有重要作用。
合理应用黄铜硬度标准能够提高黄铜制品的使用寿命,并确保其满足各项要求。
以上是关于黄铜硬度标准的简要介绍,希望对您有所帮助!。