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Jan 13, 2022

La classification principale du laiton

laiton de plomb

Le plomb est en fait insoluble dans le laiton et est distribué sur la limite du grain à l’état de particules libres. Le laiton de plomb a deux types: α et (α + β) selon son organisation. Le laiton alpha plomb ne peut être déformé à froid ou extrudé à chaud qu’en raison des effets nocifs du plomb et de la plasticité à basse température. (α + β) le laiton de plomb a une bonne plasticité à haute température et peut être forgé.

Laiton d’étain

L’ajout d’étain au laiton peut améliorer considérablement la résistance à la chaleur de l’alliage, en particulier la capacité de résister à la corrosion de l’eau de mer, de sorte que le laiton d’étain est appelé « laiton marine ».

L’étain peut se dissoudre dans une solution solide à base de cuivre et jouer un rôle dans le renforcement de la solution solide. Cependant, avec l’augmentation de la teneur en étain, une phase R fragile (composé CuZnSn) apparaîtra dans l’alliage, ce qui n’est pas propice à la déformation plastique de l’alliage. Par conséquent, la teneur en étain du laiton d’étain est généralement comprise entre 0,5% et 1,5%.

Le laiton d’étain couramment utilisé est HSn70-1, HSn62-1, HSn60-1 et ainsi de suite. Le premier est un alliage alpha, qui a une plasticité élevée et peut être traité par pression froide et chaude. Les alliages de ces deux dernières qualités ont une structure biphasée (α + β) et une petite quantité de phase r apparaît souvent. La plasticité à température ambiante n’est pas élevée et ils ne peuvent être déformés qu’à l’état chaud.

Laiton de manganèse

Le manganèse a une plus grande solubilité dans le laiton massif. L’ajout de 1% à 4% de manganèse au laiton peut améliorer considérablement la résistance et la résistance à la corrosion de l’alliage sans réduire sa plasticité.

Le laiton de manganèse a une structure (α + β) et HMn58-2 est couramment utilisé. Les performances de traitement sous pression dans les états froid et chaud sont assez bonnes.



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