铜的欧标材质标准
各国铜合金牌号及标准对照表
各国铜合金牌号及标准对照表
一、铅黄铜牌号对照表
二、普通黄铜牌号对照表
常用铜合金牌号化学成分--中国牌号一、铅黄铜系列
二、普通黄铜系列
三、紫铜系列
常用铜合金牌号化学成分--日本牌号一、铅黄铜系列
二、普通黄铜系列
三、紫铜系列
常用铜合金牌号化学成分--德国牌号一、铅黄铜系列
二、普通黄铜系列
三、紫铜系列
常用铜合金牌号化学成分--德国牌号一、铅黄铜系列
二、普通黄铜系列
三、紫铜系列
常用铜合金牌号化学成分--美国牌号一、铅黄铜系列
二、普通黄铜系列
三、紫铜系列
常用铜合金牌号化学成分--英国牌号一、铅黄铜系列
二、普通黄铜系列
三、紫铜系列
英国标准化学成分对照表标准号:BSG017-1981
欧标材质标准(EN12164)化学成份
c10300铜板的执行标准
c10300铜板的执行标准
C10300铜板的执行标准是ASTM AISI SAE UNS ASME,是ASTM AISI SAE UNS ASME无氧铜。
C10300铜板属于高纯度无氧铜,具有优良的导电性和导热性,广泛应用于电子、电气、机械等领域。
需要注意的是,不同国家和地区的标准可能存在差异,因此在使用C10300铜板时需要参照相关标准进行生产和使用。
铜牌号对照表
英国 (BS) C101 C101 C106
德国 (DIN) OF-Cu E-Cu58 SF-Cu SW-Cu CuAg0.1
欧洲 (EN) CW008A CW024A CW023A CW501L CW505L CW506L CW507L CW508L CW509L CW450K CW451K CW452K CW453K
紫铜 (红铜)
银铜
TAg0.1 H90 H70 H68 H65 H63 H62 QSn4-0.3
CZ101 CZ106 CZ107 CZ108 CZ109 PB101 PB103
CuZn10 CuZn30 CuZn33 CuZn36 CuZn37 CuSn4 CuSn5 CuSn6 CuSn8 CuNi18Zn2 0 CuNi18Zn2 7
美国 (ASTM) C10100 C11000 C12200 C12000 C10400 C22000 C26000 C26200 C27000 C27200 C28000 C51100 C51000 C51900 C52100
日本 (JIS) C1011 C1100 C1220 C1201 C1040 C2200 C2600 C2620 C2700 C2720 C2800 C5111 C5101 C5191 C5210
பைடு நூலகம்
黄铜
锡青铜
QSn6.5-0.1 QSn8-0.3 QSn6.5-0.4 BZn18-18
欧洲金属材料牌号标准
压力用途的焊接钢管 交货技 Welded steel tubes for 术条件 第 3 部分:合金细晶 pressure purposes -
EN 10217-4-2002 EN 10217-5-2002
EN 10217-6-2002 EN 10219-1-1997 EN 10219-2-1997 EN 10223-1-1997
焊接 金属材料焊接的推荐规 Welding 范 第 4 部分:铝和铝合金的电 Recommendations for
EN 10126-1995 EN 10165-1995 EN 10210-1-1994 EN 10210-2-1997
EN 10216-1-2002 EN 10216-2-2002
弧焊接
EN 10216-3-2002 EN 10216-4-2002 EN 10217-1-2002 EN 10217-2-2002 EN 10217-3-2002
tubes with specified elevated temperature properties / Note: To be amended by EN 10216-2/prA1 (2003-07).
半成品交货的冷轧电工合金钢 制薄板和带材
Cold rolled electrical alloyed steel sheet and strip delivered in the semi-processed state
欧标铜材元素含量与机械性能EN 12164-2011
Tableau 6 — Composition des alliages de cuivre-zinc-plomb
Désignation du matériau
Composition
% (teneur en masse)
Masse
volumique a)
g/cm3
Symbole NuméroÉlément Cu Al As Fe Mn Ni Pb Sn Zn
Total
autres
approx.
Alliages du Groupe A — Ces alliages présentent une usinabilité excellente mais une capacité très limitée à être travaillés à froid.
CuZn36Pb3CW603N min.60,0—————2,5—Reste—
8,5 max.62,00,05—0,3—0,33,50,2—0,2
CuZn39Pb3CW614N min.57,0—————2,5—Reste—
8,4 max.59,00,05—0,3—0,33,50,3—0,2
CuZn40Pb2CW617N
min.57,0—————1,6—Reste—
8,4 max.59,00,05—0,3—0,32,50,3—0,2
Alliages du Groupe B — Ces alliages présentent une bonne usinabilité et une certaine aptitude à être travaillés à froid.
伦敦金属铜a级的标准
伦敦金属铜a级的标准
伦敦金属交易所(LME)铜A级的标准采用欧标BSEN 1978:1998《铜和铜合金-阴极铜》中A级铜标准。
伦敦金属交易所(LME)的铜期货交易始于1877年,进行交易的铜有两种:阴级铜A级铜和铜棒。所有交割的铜必须有伦敦交易所核准认可的A级铜的牌号,符合英国BS6017 --1981标准分类规格。
各国铜牌号及标准对照表
各国铜牌号及标准对照表
铜合金牌号对照表一、铅黄铜牌号对照表
二、普通黄铜牌号对照表
三、紫铜牌号对照表
常用铜合金牌号化学成分--中国牌号一、铅黄铜系列
二、普通黄铜系列
三、紫铜系列
一、铅黄铜系列
二、普通黄铜系列
三、紫铜系列
一、铅黄铜系列
二、普通黄铜系列
三、紫铜系列
一、铅黄铜系列
二、普通黄铜系列
三、紫铜系列
一、铅黄铜系列
二、普通黄铜系列
三、紫铜系列
一、铅黄铜系列
二、普通黄铜系列
三、紫铜系列
英国标准化学成分对照表
标准号:BSG017-1981
欧标材质标准(EN12164)化学成份
成份牌号Cu铜Al铝Fe铁Ni镍Pb铅Sn锡 Zn锌其他
密度(g/㎝3)
CuZn21Si3P (CW724R) 76 ≤0.09 其余CuZn40 (CW509L) 60.5 ≤0.2 其余
CuZn42 (CW510L) 58 ≤0.2 其余
CuZn38As (CW511L) 62.5 ≤0.2 其余
CuZn36Pb3 (CW603N) 60-62 <0.05 <0.3 <0.3 2.5-3.5 <0.2 其余0.2 8.5 CuZn38Pb4 (CW609N) 57-59 <0.05 <0.3 <0.3 3.5-4.2 <0.3 其余0.2 8.4 CuZn39Pb3 (CW614N) 57-59 <0.05 <0.3 <0.3 2.5-3.5 <0.3 其余0.2 8.4 CuZn40Pb2 (CW617N) 57-59 <0.05 <0.3 <0.3 1.6-2.5 <0.3 其余0.2 8.4 CuZn37Pb2 (CW606N) 61-62 <0.05 <0.2 <0.3 1.6-2.5 <0.2 其余0.2 8.4 CuZn38Pb2 (CW608N) 60-61 <0.05 <0.2 <0.3 1.6-2.5 <0.2 其余0.2 8.4 CuZn39Pb2 (CW612N) 59-60 <0.05 <0.3 <0.3 1.6-2.5 <0.3 其余0.2 8.4 CuZn35Pb1 (CW600N) 62.5-64 <0.05 <0.1 <0.3 0.9-1.6 <0.1 其余<0.1 8.5 CuZn35Pb2 (CW601N) 62-63.5 <0.05 <0.1 <0.3 1.6-2.5 <0.1 其余<0.1 8.5 CuZn38Pb1 (CW607N) 60-61 <0.05 <0.2 <0.3 0.8-1.8 <0.2 其余<0.2 8.4 CuZn39Pb0.5(CW610N) 59-60.5 <0.05 <0.2 <0.3 0.2-0.8 <0.2 其余<0.2 8.4 CuZn39Pb1 (CW611N) 59-60 <0.05 <0.2 <0.3 0.8-1.6 <0.2 其余<0.2 8.4 CuZn36Pb2As(CW602N) 61-63 <0.05 <0.1 <0.3 1.7-2.8 <0.1 其余<0.2 8.4
欧洲黄铜管件设计标准
欧洲黄铜管件设计标准-概述说明以及解释
1.引言
1.1 概述
概述部分的内容:
黄铜管件是一种常用的管道连接元件,广泛应用于建筑、工业和家庭等领域。作为欧洲黄铜管件的设计标准,其设计和制造过程必须符合一系列规范和要求。本文将详细介绍欧洲黄铜管件设计标准的相关内容。
在设计黄铜管件时,合理的标准可以确保产品在安装和使用过程中具有良好的性能和可靠性。这些标准涉及到黄铜管件的尺寸、形状、材料、加工工艺、连接方式等方面。通过遵循这些标准,黄铜管件可以更好地适应各种工作条件,提供稳定的连接效果,并提高管道系统的整体性能。
黄铜管件设计标准的制定旨在满足工业发展和市场需求。通过统一的标准,可以确保不同厂家生产的黄铜管件具有互换性,方便用户的选购和维修。标准的制定还可以推动黄铜管件的技术进步和创新,提高产品的质量和可持续性。
本文将详细介绍欧洲黄铜管件设计标准的主要内容,并通过案例和实例说明标准的应用和重要性。同时,还将展望未来黄铜管件设计标准的发
展方向,以及对于管道系统设计和工程领域的影响。通过本文的阅读,读者将对欧洲黄铜管件设计标准有更全面的了解,为相关领域的研究和实践提供参考和指导。
总结起来,本文旨在介绍欧洲黄铜管件设计标准的相关内容,探讨其在管道连接领域的应用和重要性,并对未来的发展进行展望。通过对这一主题的深入研究,我们可以更好地了解和应用黄铜管件设计标准,为管道系统的设计和工程实践提供支持和指导。
1.2文章结构
文章结构部分的内容如下:
2. 文章结构
本篇文章将按照以下结构进行叙述和分析:
2.1 设计标准一:
各国铜棒材质标准对照表
牌号牌号
Models
铜铅铝铁锰
镍
锡砷锌其他杂质Models 铜
铅
铝
铁
锰
镍
锡
砷
锌
其他杂质
Cu
Pb
AI
Fe Mn C
Sn
As
Zn Other impurity
Cu
Pb
AI
Fe
Mn
C
Sn
As
Zn
Other impurity
余量Hpb59-1
余量
日本 Japan 余量铁Fe+锡Su 日本 Japan
余量
铁Fe+锡Su
C3604
rest
≤1.2
日本 Japan
余量
铁Fe+锡Su
C3605
rest
≤1.2美国Americal
余量
C37700
rest
美国Americal
余量
C37710
rest
欧标Europe Standard
余量
CW614N
rest
欧标Europe Standard
余量
CW617N
rest
余量余量余量余量余量美国Americal 余量余量欧标Europe Standard
余量
rest
CW602N
rest
欧标Europe Standard
CZ132
欧标Europe Standard
CZ352
欧标Europe Standard
C48600
砷 Aa(As)余量美标America Standard
企标 Corporation Standard
国外标准 Overseas Standard
元素值 % Element Value %
元素值 % Element Value %
58-3A 5760 2.0-3.00.50.52
57-60
0.8-1.90.2
0.5
1
57-61 1.8-3.70.3557-61
1.8-3.70.5
56-60 3.5-4.50.5
58-61 1.5-2.50.3
0.5
cw617n材质标准
cw617n材质标准
CW617N是一种黄铜合金材料,也被称为“ETP黄铜”。它由铜和锌组成,含有少量铅。这种材料具有优秀的加工性能、防腐性能和电导率。CW617N常用于制造管道、阀门、水表、压力表等产品,也常用于建筑和汽车制造等领域。
CW617N的标准通常指的是其化学成分和物理性能的规范。EUROPEAN STANDARD EN 12165和ASTM STANDARD B135是这种材料的主要标准。按照这些标准,CW617N的铜含量在58-62%之间,锌含量在38-42%之间。此外,铅含量应小于0.1%。
根据EN 12165标准,CW617N的硬度为80-120 HV,垂直或水平拉伸强度应不小于340 MPa,抗拉强度应不小于480 MPa,伸长率应不小于30%,弯曲半径为材料厚度的三倍。
ASTM标准B135也提供了类似的规范。根据B135标准,CW617N 应具有与EN 12165相似的化学成分,并满足硬度、强度、伸长率和弯曲半径等物理特性。不同之处在于B135将CW617N分类为不同的等级,并指定每个等级的物理特性。
总的来说,CW617N的标准是保证其质量和性能的重要依据。在选择
CW617N材料进行生产和加工时,必须遵守相关标准,以确保产品的质量和安全性。
各国铜牌号及标准对照表
各国铜牌号及标准对照表
铜合金牌号对照表一、铅黄铜牌号对照表
二、普通黄铜牌号对照表
三、紫铜牌号对照表
常用铜合金牌号化学成分--中国牌号一、铅黄铜系列
二、普通黄铜系列
三、紫铜系列
常用铜合金牌号化学成分--日本牌号一、铅黄铜系列
二、普通黄铜系列
三、紫铜系列
常用铜合金牌号化学成分--德国牌号一、铅黄铜系列
二、普通黄铜系列
三、紫铜系列
常用铜合金牌号化学成分--德国牌号一、铅黄铜系列
二、普通黄铜系列
三、紫铜系列
常用铜合金牌号化学成分--美国牌号一、铅黄铜系列
二、普通黄铜系列
三、紫铜系列
常用铜合金牌号化学成分--英国牌号一、铅黄铜系列
二、普通黄铜系列
三、紫铜系列
英国标准化学成分对照表
标准号:BSG017-1981
欧标材质标准(EN12164)化学成份
CuZn35Pb1
62.5-64 <0.05 <0.1 <0.3 0.9-1.6 <0.1 其余<0.1 8.5
(CW600N)
CuZn35Pb2
62-63.5 <0.05 <0.1 <0.3 1.6-2.5 <0.1 其余<0.1 8.5 (CW601N)
CuZn38Pb1
60-61 <0.05 <0.2 <0.3 0.8-1.8 <0.2 其余<0.2 8.4 (CW607N)
CuZn39Pb0.5(CW610
59-60.5 <0.05 <0.2 <0.3 0.2-0.8 <0.2 其余<0.2 8.4 N)
CuZn39Pb1
59-60 <0.05 <0.2 <0.3 0.8-1.6 <0.2 其余<0.2 8.4 (CW611N)
CuZn36Pb2As(CW602
欧标与国标铜管之比较
一、国产国标铜管基本参数表(检测报告见附件一)
编 号 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 名称 铜管 通径 国标外径 国标厚度 国标最大工作压力 需承受压力 (mm) (mm) (mm) (Kg) (Kg) DN8 Ø10 Ø15 Ø22 Ø28 Ø35 Ø42 Ø54 Ø67 Ø85 Ø108 0.6 0.7 0.9 0.9 1.2 1.2 1.2 1.5 2.2 2.5 63 48.5 42.2 33 35.3 29.2 22.6 22.7 22 23.6 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 国标Cu+Ag含量 (%) ≥99.9 ≥99.9 ≥99.9 ≥99.9 ≥99.9 ≥99.9 ≥99.9 ≥99.9 ≥99.9 ≥99.9 国标磷含量 (%) 0.015-0.040 0.015-0.040 0.015-0.040 0.015-0.040 0.015-0.040 0.015-0.040 0.015-0.040 0.015-0.040 0.015-0.040 0.015-0.040
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第 7 页,共 8 页
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化学成分 Cu+Ag P 外径范围 产品状态 硬度 抗拉强度 晶粒度 扩口试验
Hv5 Rm mm %
欧标CU-OFE铜合金对应国内牌号
欧洲CU-OFE CW009A
国际标准CU-OF CW008A 美国C10100 日本C1011
CU-OFE无氧铜纯度高,导电、导热性极好,无“氢病”或极少“氢病”;加工性能和焊接、耐蚀、耐蚀性均好。CU-OFE无氧铜用于电真空器件和仪器、仪表用。
执行标准:GB/T 5231-2001
化学成份:
力学性能:
抗拉强度:(σb,N/mm²)≥275
注:棒材的纵向室温拉伸力学性能
试样尺寸:直径16~120
CU-OFE无氧铜纯度达到99.95%,氧含量不大于0.003%,杂质总含量不大于0.05%。分子式就是Cu。
CU-OFE无氧铜主要特征是该标准物质中氧含量的定值不大于10ppm,实施例的定值为3.0±0.7ppm
上海同铸有色金属有限公司
我公司主营铜、镍合金、板、棒、锻件、丝材、无缝管、焊管、法兰、环件及其配件。
公司主要生产销售铜合金牌号:【上海同铸①③⑥0①⑦④⑨⑨①⑤】
纯铜:T1 T2 T3
无氧铜:TU0 TU1 TU2
磷脱氧铜:TP1 TP2 TAg0.1
黄铜:H96 H90 H85 H80 H70 H68 H65 H63 H62 H59
镍黄铜:HNi65-5 HNi56-3
铅黄铜:HPb89-2 HPb66-0.5 HPb63-3 HPb63-0.1 HPb62-0.8 HPb62-3 HPb62-2 HPb61-1 HPb60-2 HPb59-3 HPb59-1
加砷黄铜:HAl77-2 HSn70-1 H85A H70A H68A
锡黄铜:HSn90-1 HSn62-1 HSn60-1
铜的电阻率
铜的电阻率
1. 引言
电阻率是一个物质的重要电学特性之一,它描述了一个物质对电流流动的阻碍程度。在电路设计和工程中,了解材料的电阻率对于正确计算电阻、导线选择和能量损耗至关重要。
本文将着重介绍铜的电阻率,探讨其特性、测量方法以及一些影响电阻率的因素。
2. 铜的电阻率
铜是一种常见的导电金属,具有较低的电阻率。它是制造导线和电缆的理想材料之一。铜的电阻率可以通过单位长度单位面积的电阻来定义,以Ω·m为单位。根据国际电工委员会(IEC)的标准,铜的电阻率为0.00000172 Ω·m(20°C)。
3. 影响铜电阻率的因素
尽管铜的电阻率在常温下是相对稳定的,但它仍然受到一些因素的影响。
3.1 温度
温度是影响铜电阻率的重要因素之一。一般来说,随着温度的升高,铜的电阻率会增加。这是因为温度升高会导致金属晶格结构更加松散,电子与晶格之间的散射增加,从而导致电阻率的增加。
3.2 纯度
铜的电阻率还与其纯度有关。纯度越高的铜,其电阻率一般越低。杂质和掺杂物的存在会增加电子的散射,从而影响电阻率。
3.3 变形
铜的电阻率还受材料的变形程度影响。当铜条或线材被拉伸或弯曲时,其电阻率可能会有所增加。这是因为变形会导致铜晶格结构受损,从而增加了电子与晶格之间的散射。
4. 测量铜电阻率的方法
测量铜的电阻率通常使用四线测量法。这种方法通过在样品上施加电流,并在样品的两侧测量电压差来精确测量电阻。四线测量消除了接触电阻的影响,提供准确的电阻值。
需要注意的是,在进行电阻率测量之前,样品应该经过合适的加工和处理,以确保表面光洁度和杂质的最小化。