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Tubes en laiton C2680 directement de l'usine à des prix premium

Brève description:

C2680 Brass Tubedroit tuyau en cuivre

Forme:tour

Application:réfrigérateur, climatiseur, conduite d'eau, chauffe-eau, tuyau de refroidissement d'huile

Dureté:1/16 dur, 1/8 dur, 3/8 dur, 1/4 dur, 1/2 dur, plein

Longueur:3m, 5.8m, 6m, 11.8m, 12m ou selon les besoins.

Épaisseur:0,1 3,0 mm, 0,3 mm à 30 mm


Détail du produit

Étiquettes de produit

Le tube en laiton C2680, une sorte de tube en métal non ferreux, est un tube sans soudure pressé et étiré.Tuyau en cuivre avec de fortes caractéristiques de résistance à la corrosion, et devenir l'entrepreneur moderne dans toutes les conduites d'eau résidentielles commerciales, le chauffage, l'installation de conduites de réfrigération de premier choix.Les tuyaux en laiton sont la meilleure source d'eau.

Vidéo

Tube en laiton C2680, caractéristiques

Tube en laiton C2680, poids léger, bonne conductivité thermique, haute résistance à basse température.Il est souvent utilisé pour fabriquer des équipements de transfert de chaleur (tels que des condenseurs, etc.).Il est également utilisé pour l'assemblage de canalisations à basse température dans les équipements de production d'oxygène.Un tuyau en cuivre de petit diamètre est souvent utilisé pour transporter un liquide sous pression (tel qu'un système de lubrification, un système de pression d'huile, etc.) et utilisé comme tube de pression d'instrument, etc. Les tubes en laiton sont solides et résistants à la corrosion.

A principalement les avantages suivants: texture dure du tube de cuivre, pas facile à la corrosion et résistance aux hautes températures, résistance aux hautes pressions, peut être utilisé dans une variété d'environnements de type non cuivre.Et comparez avec le tube en laiton, la lacune de beaucoup d'autres matériaux de tuyaux est évidente, par exemple dans le passé, la résidence utilisait plus de tubes en acier galvanisé, sa rouille est extrêmement facile, le temps d'utilisation n'est pas long peut apparaître des cheveux d'eau du robinet jaunes, décroissants actuels attendre un problème.Il existe également certains matériaux dont la résistance à haute température réduira rapidement, lorsqu'ils sont utilisés pour les conduites d'eau chaude, ils produiront des dangers cachés dangereux.Mais comme le cuivre a un point de fusion de 1 083 degrés, la température du système d'eau chaude a peu d'effet sur les tubes en laiton.Les tubes en laiton courants comprennent le tube en laiton électrique, le tube en laiton de réfrigération, le tube en laiton haute pression, le tube en laiton résistant à la corrosion, le tube en laiton de connexion, le tube en laiton pour voie navigable, le tube en laiton à chauffage électrique et le tube en laiton industriel.

L'histoire du développement

Jusqu'à présent, les premiers produits en cuivre trouvés dans le monde se trouvent principalement en Asie occidentale, comme la région de Zawei Chemi en Irak, ont trouvé des décorations en cuivre, l'âge d'environ 10 000 avant JC à 9 000 avant JC;Des ornements en cuivre ont également été trouvés à ali Kashi dans l'ouest de l'Iran, datant de 9 000 à 7 000 avant JC;Des aiguilles et des cônes de cuivre ont été trouvés sur le site de Chayoni dans le sud de la Turquie, datant d'environ 8 000 av.Ces produits en cuivre sont des produits à base de cuivre rouge naturel, et non issus de la fusion du minerai de cuivre.

De l'utilisation du cuivre pur, à la fusion du minerai de cuivre au cuivre pur, à la fusion de l'alliage de bronze, l'humanité a connu une longue période d'exploration, comme le monde magique du cuivre pour construire petit à petit un tunnel temporel scintillant.

La première fonderie de cuivre au monde a été découverte à Shaanxi, en Chine.En 1973, une plaque en laiton semi-circulaire et un tube en laiton ont été trouvés dans le site culturel de Jiangzhai à Lintong, dans la province du Shaanxi, datant d'environ 4700 av.Il convient de souligner que la source lumineuse à Shanghai récemment, à l'aide d'une analyse par balayage par fluorescence aux rayons X, a révélé que la teneur en zinc dans différentes zones du village de tranches de laiton au gingembre présente des différences significatives et entraîne une distribution ponctuelle dispersée, ses caractéristiques et sa réduction à l'état solide La méthode du laiton est exactement la même, prouvant ainsi que les ancêtres inventés dans l'utilisation du métal naturel et de la coulée de métal sont utilisés lors de la fusion du métal brûlé à chaud ou par réduction solide.

Tube en laiton C2680, la classification principale

Laiton au plomb
Le plomb est en fait insoluble dans le laiton et se répartit aux joints de grains sous forme de particule libre.Le laiton au plomb a α et (α+β) selon sa structure.Le laiton au plomb alpha ne peut être déformé à froid ou extrudé à chaud qu'en raison de l'effet nocif important du plomb et de sa faible plasticité à haute température.Le laiton au plomb (α+β) a une bonne ductilité à haute température et peut être forgé.

Laiton étain
L'ajout d'étain dans le laiton peut évidemment améliorer la résistance à la chaleur de l'alliage, en particulier la capacité d'améliorer la résistance à la corrosion de l'eau de mer, c'est pourquoi le laiton à l'étain est appelé "laiton marine".

L'étain peut être dissous dans une solution solide à base de cuivre pour renforcer la solution.Cependant, avec l'augmentation de la teneur en étain, il y aura une phase R fragile (composé CuZnSn) dans l'alliage, ce qui n'est pas propice à la déformation plastique de l'alliage, de sorte que la teneur en étain du laiton à l'étain est généralement de l'ordre de 0,5 % ~ 1,5 %.

Laiton d'étain couramment utilisé hSN70-1, HSN62-1, HSN60-1 et ainsi de suite.Le premier est un alliage α à haute plasticité et peut être traité par pression à froid et à chaud.Les deux derniers types d'alliage ont une structure biphasée (α + β), et souvent une petite quantité de phase R, la plasticité à température ambiante n'est pas élevée, ne peuvent être déformées qu'à chaud.

Laiton au manganèse
Le manganèse a une plus grande solubilité dans le laiton massif.La résistance mécanique et la résistance à la corrosion de l'alliage peuvent être considérablement améliorées sans diminuer la ductilité en ajoutant 1 % à 4 % de manganèse dans le laiton.

Le laiton au manganèse a une microstructure (α + β) et hMN58-2 est couramment utilisé.Il a de bonnes performances d'usinage sous pression à froid et à chaud.

Fer, laiton
Dans le laiton de fer, le fer est précipité par des particules riches en fer en tant que noyaux de cristal pour affiner les grains et empêcher la croissance des grains de recristallisation, afin d'améliorer les propriétés mécaniques et technologiques de l'alliage.Le laiton de fer dans la teneur en fer est généralement inférieur à 1,5%, sa structure est (α + β), avec une résistance et une ténacité élevées, la plasticité est très bonne à haute température, l'état froid peut également être déformé.La marque couramment utilisée est HFE59-1-1.

Argent nickel
Le nickel et le cuivre peuvent former une solution solide continue et agrandir considérablement la région de la phase α.La résistance à la corrosion du laiton dans l'air et l'eau de mer peut être améliorée en ajoutant du nickel.Le nickel peut également augmenter la température de recristallisation du laiton et favoriser la formation de grains plus fins.

Le nickel-laiton Hni65-5 a une structure α monophasée, qui présente une bonne plasticité à température ambiante et peut se déformer à chaud.Cependant, la teneur en impuretés de plomb doit être strictement contrôlée, sinon la propriété de travail à chaud de l'alliage sera sérieusement détériorée.

Composition chimique(%)

GB JIS Cu+Ag P Bi Sb As Fe Ni Pb Sn S Zn O
Cuivre raffiné 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 - - - -
Cuivre sans oxygène 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
TU1 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
TU2 99,95 0,002 0,001 0,002 0,002 0,004 0,002 0,004 0,002 0,004 0,003 0,003

Propriétés physiques

Noter Caractère Dureté(HV) Résistance à la traction(Mpa) Élongation(%)
C1000 C1200 C1220 etc.. Mou, tendre <60<> >205 ≥40
  1/4H 55-100 217-275 ≥35
  1/2H 75-120 245-345 ≥25
  H 105-175 >295 ≥13

Affichage du produit

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