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热态下塑性好,冷态下塑性也能够,切削性好,易钎焊和焊接,耐蚀,但易发生腐化决裂。其余价钱廉价,是利用惯犯的一个通俗黄铜种类。用于各类深引申和弯折制造的回礼整机,如销钉、铆钉、垫圈、螺母、导管、气压表弹簧、筛网、散热器整机等。3H63国标黄铜;实用于冷态下压力加工,宜于停止焊接和钎焊。易抛光,是停止拉丝、扎制、曲折等成型地重要合金。用于螺钉、酸洗用的圆辊等4H65国标黄铜;性质介于H68和H62之间,价钱比H68廉价,也有较高的强度和塑性,能优越地蒙受冷、热压力加工,有腐化决裂偏向。用于小五金、日用品、小弹簧、螺钉、铆钉和机械整机5H68国标黄铜;有极其优越的塑性(是黄铜中好者)和较高的强度,切削加工性质好。
易焊接,对一样平常腐化非承安宁,但易发生开裂。是通俗黄铜中利用为广泛的一个种类。用于繁杂的冷冲件和深冲件,如散热器外壳导管、波纹管、弹壳、垫片等6H70中性黄铜;有极其优越的塑性(是黄铜中好者)和较高的强度,切削加工性质好,易焊接,对一样平常腐化非承安宁,但易发生开裂。用于繁杂的冷冲件和深冲件,如散热器外壳、导管、波纹管、弹壳、垫片7H75中性黄铜;有相称好的力学性质、工艺性质和耐蚀性质。能很好地在热态和冷态下压力加工。在性质和经济上居于HH70之间。用于低载荷耐蚀弹簧8H80高精黄铜;性质和H85类似,但强度较高,塑性也较好,在大气、咸水及咸水中有较高的耐蚀性。用于造纸网、薄壁管、波纹管及房屋建筑用品9H85高精黄铜;



异型黄铜棒所有元素都无一例外地降低铜棒的电导率和热导率,凡元素固溶于铜棒中,造成异型黄铜棒的晶格畸变,使自由电子定向流动时产生波散射,使电阻率增加,相反在铜棒中没有固溶度或很少固溶的元素,对铜棒的导电和导热影响很少,特别应注意的是有些元素在铜棒中固溶度随着温度降低而激烈地降低,以单质和金属化合物析出,既可固溶和弥散强化铜棒合金,又对电导率降低不多,这对研究高强高导合金来说,是重要的合金化原则,这里应特别指出的是铁、硅、错、铬四元素与铜棒组成的合金是极为重要的高强高导合金;由于合金元素对铜棒性能影响是叠加的,其中CoCr —Zr 系合金是著名的高强高导合金。




(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,室温下的显组织由(α+β)两相组成,称为(α+β)黄铜(两相黄铜);黄铜棒含锌量超过46%~50%的黄铜,室温下的显组织仅由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,黄铜棒一般在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,加入量的铈可以有效地消除中温脆性。




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锌当量系数复杂黄铜的组织,可根据黄铜中加入元素的“锌当量系数”来推算。因为在铜锌合金中加入少量其他合金元素,通常只是使Cu-Zn状态图中的α/(α+β)相区向左或向右移动。所以特殊黄铜的组织,通常相当于普通黄铜中增加或减少了锌含量的组织。例如,在Cu-Zn合金中加入1%硅后的组织,即相当于在Cu-Zn合金中增加10%锌的合金组织。所以硅的“锌当量”为10。硅的“锌当量系数” ,使Cu-Zn系中的α/(α+β)相界显著移向铜侧,即强烈缩小α相区。镍的“锌当量系数”为负值,即扩大α相区。

特殊黄铜中的α相及β相是多元复杂固溶体,其强化效果较大,而普通黄铜中的α及β相是简单的Cu-Zn固溶体,其强化效果较低。虽然锌当量相当,多元固溶体与简单二元固溶体的性质是不一样的。所以,少量多元强化是提高合金性能的一种途径。




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