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铜棒的纵轧,即金属在彼此平行且旋转方向相反的压辊间经过,使其发生塑性变形,其间长度的增加为显著,这正是我们所需要的。因而,纵轧在铜及铜合金棒材的加工中得到广泛的使用。而斜轧、横轧不适合黄铜棒的轧制。 

依据轧件的温度状况,轧制又可分为热轧和冷轧。黄铜棒、线材大豆可以选用热轧。热轧不光可以充分利用铜以及铜合金材料的塑性,使其加工进程具有大的加工量,而在热轧进程中,铸造安排中的缩孔、疏松、气泡等缺点得到压实和弥合,能有效地提高组织的均匀性,增加金属的强度和耐性。同时在热态条件下,可改善铜合金轧制变形后内部的应力状况。

冷轧的使用仅仅局限于具有较好的低温塑性的铜合金材料,比方纯铜棒等,还有一些对精度要求较高的棒材。

黄铜棒轧制的进程是一个塑性变形的进程,与其他加工方法相比,具有出产效率高、本钱低等特点。

塑性变形时,变形体内质点间或部分区域间的相对移动,以及变形工具与变形金属之间的相对应的位移,称为金属活动。金属活动越均匀,影响金属活动的要素有变形金属与工具接触面上的冲突,工具与变形金属之间的相互作用,柸料化学成分、安排和温度等。




黄铜铸钱开端于明嘉靖年间。“黄铜”一词 见于西汉西方朔所撰的《申异经·中荒经》:“西北有宫,黄铜为墙,题日地皇之宫。”这类“黄铜”指的是何种铜合金,待考。《新唐书·食货志》又有‘青铜”、“黄铜”的称呼,分离指矿石色彩和冶炼产物,其实不是现在的铜锡合金与铜锌合金。宋人洪咨夔撰《大冶赋》中又有“其为黄铜也,坑有殊名,山多众朴”,指的是火法炼制的纯铜。黄铜一词专指铜锌合金,则始于明朝,其记录见于《明会典》:“嘉靖中则例,通宝钱六百万文,适用二火黄铜四万七千二百七十二斤……。”经由过程对明朝铜钱成分的阐发,发明《明会典》中所说的铸钱种真正意义上的黄铜的呈现较其余几种铜合金晚许多,这是由于黄铜中金属锌的得到比拟艰苦。

氧化锌在950℃一1000℃的低温下能力较快地被复原成金属锌,而液态锌在906℃时曾经沸腾,以是复原得到的金属锌以蒸气状存在。在冷却时反响逆转,蒸气锌为炉中的二氧化碳再氧化成氧化锌,是以要得到金属锌必须有特其余冷凝装配。这是金属锌的利用比铜、铅、锡、铁的利用晚得多的缘故原由,也是黄铜铸币呈现较晚的缘故原由之一。

然则,在姜寨仰韶文明遗迹中曾出土有含锌量跨越20%的黄铜片和黄铜管,山东胶县三里河龙山文明的地层中也曾出土两种黄铜锥。不言而喻,这些黄铜器物的呈现其实不是说人们在史前就控制了黄铜的冶炼技巧,而是人们在利用铜锌共生矿时无意中得到的。



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中温脆性。

  两相黄铜(从H63至H59),黄铜棒合金组织中除了具有塑性良好的α相外,还出现了由电子化合物CuZn为基的β固溶体。β相在高温下具有很高的塑性,而低温下的β′相(有序固溶体)性质硬脆。故(α+β)黄铜应在热态下进行锻造。含锌量大于46%~50%的β黄铜因性能硬脆,不能进行压力加工。

  (3)力学性能 黄铜中由于含锌量不同,黄铜棒机械性能也不一样。对于α黄铜,随着含锌量的增多,σb和δ均不断增高。对于(α+β)黄铜,当含锌量增加到约为45%之前,室温强度不断提高。若再进一步增加含锌量,则由于合金组织中出现了脆性更大的r相(以Cu5Zn8化合物为基的固溶体),强度急剧降低。(α+β)黄铜的室温塑性则始终随含锌量的增加而降低。所以含锌量超过45%的铜锌合金无实用价值。





G=密度*3.1415926*(45/2)^2*长度。

  例如:
  ?12的单位应该是毫米,12毫米=1.2厘米;
ρ=8.7克/立方厘米
1米=100厘米
圆棒每米质量=π*(1.2/2)^2*100*8.7=313.2π=983.95克=0.984千克。
  铜棒是有色金属加工棒材的一种,具有较好的加工性能,高导电性能。主要分为黄铜棒(铜锌合金,较便宜),紫铜棒(较高的铜含量)。


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