Mi az a Cu{0}}ETP C11000 négyzet alakú cső?
A Cu-ETP elektrolitikusan szívós szurokréz, jelölése UNS C11000, minimális réztartalommal 99,90 %. A fémben maradó oxigén a rézmátrixban diszpergált réz(II)-oxid részecskékként van jelen, és ebből a minőségből készül a legtöbb elektromos vezető és általános célú rézcső. A négyzetes és téglalap alakú varrat nélküli csövet ugyanabból az anyagból állítják elő egy formázott tüske áthúzásával, így a metszet varrat nélkül van kialakítva, és a belső felület mentes a hegesztési peremtől.
A négyzetes csövet ott választják, ahol lapos felületre van szükség a felszereléshez, ahol egy kompakt köteg térfogategységenként nagyobb hőátadó felületet biztosít, mint a kerek cső, vagy ahol maga a szakasz vezeti az áramot. A hőcserélőkben a lapos felületek stabilabb érintkezést biztosítanak a lemezekkel és bilincsekkel, ami leegyszerűsíti a lemezes -típusú és vezetőképességű-hűtésű egységek összeszerelését.
Összetétel és tipikus fizikai tulajdonságok
| Tétel | Érték |
|---|---|
| Réz (Cu) | 99,90 % min |
| Oxigén (O) | Réz-oxidként van jelen; jellemzően 0,02-0,04 % |
| Egyéb elemek összesen | A C11000 specifikációja korlátozza |
| Sűrűség | 8,94 g/cm³ |
| Hővezetőképesség | körülbelül 388 W/(m K) 20 C-on |
| Elektromos vezetőképesség | 100 % IACS min izzított anyaghoz |
| Rugalmassági modulus | körülbelül 117 GPa |
| Olvadáspont | 1083 C körül |
A minőségre vonatkozó specifikációs követelmények, beleértve a vezetőképességet és az egyes temperálásokra vonatkozó mechanikai értékeket, megegyeznek a vonatkozó réztermék-szabványokkal, mint például az ASTM B75/B75M varrat nélküli csőre és az ASTM B152/B152M lemezekre, lemezekre és szalagokra. A hőátadás céljára szolgáló rézcsövet általában lágyított temperálással szállítják hajlításhoz és táguláshoz, ahol kemény tempereket használnak, ahol az alakíthatóság helyett a merevségre van szükség.
Négyzet és téglalap alakú csövek méretei és tűrései
A varrat nélküli négyzet alakú és téglalap alakú rézcsöveket az alábbi tartományban rendelésre húzzák; a falvastagság és a saroksugár az a két méret, amely leggyakrabban dönti el, hogy egy adott szerelvényben működik-e a szakasz.
| Dimenzió | Tipikus tartomány | Megjegyzések |
|---|---|---|
| Külső méret, négyzet | 10 mm-től 100 mm-ig | Nagyobb részek megegyezés szerint |
| Falvastagság | 1,0 mm és 10 mm között | A fal befolyásolja a névleges nyomást és az áramkapacitást |
| Saroksugár | Rajzonként vagy a mérethez tartozó szabványos sugár szerint | A kezelőszervek egy házba illeszkednek |
| Egyenes hosszúságú | Kb. 6 m-ig | Vágja le a kívánt hosszúságot |
| Egyenesség és csavarás | A vonatkozó csőspecifikáció határain belül | A kész hosszon ellenőrizve |
| Végfeltétel | Négyzetes, sorjázott, kérésre kupakos | Védi a furatot szállítás közben |
Mivel a metszet húzott, nem pedig hegesztett, a fal a kerület mentén egyenletes, a sarkok pedig teljesen sűrűek, ami mind a nyomástartás, mind az elektromos áramelosztás szempontjából fontos.
Gyártási útvonal és ellenőrzés
A gyártás folyamatosan öntött vagy extrudált rézből indul, amelyet hengerelnek, izzítanak, majd formázott szerszámokon és tüskékön keresztül a kész metszetig húzzák. A köztes izzítások visszaállítják a rugalmasságot, a végső lágyítás pedig megszabja az indulatot. A cső hőátadási és vezetékes ellenőrzése általában a következőket tartalmazza:
Az öntött tétel kémiai elemzése, amely megerősíti, hogy a réztartalom és a maradékelemek a minőségi határokon belül vannak.
Méretek és falvastagság{0}}mérés a hossz mentén, beleértve a sarok sugarát is, ahol meg van adva.
Az ASTM E243 szerinti örvényáramú vizsgálat a hőcserélő szervizeléséhez rendelt csőhöz, az átlapolások, repedések és zárványok kimutatására.
Pneumatikus vagy hidrosztatikus nyomáspróba a megrendelésben előírt nyomásra.
Feszítési és szükség esetén hajlítási vagy lapítási tesztek az edzettség megerősítésére.
Az eredményeket a hőszámra visszavezethető malomtanúsítvány jelenti, amely az a dokumentum, amely lehetővé teszi a cső kiadását kódolt hőcserélőhöz vagy gyűjtősín-szerelvényhez.
Alkalmazások
Hőcserélő elemek lemezes, vezetési{0}}hűtésű és kompakt egységekben, ahol a négyzet alakú felület leegyszerűsíti a rögzítést.
Indukciós fűtő- és olvasztó tekercsek, ahol a lapos rész javítja a csatolást és szorosabb tekercset tesz lehetővé.
Vezetékrudak, sorkapcsok és rövid buszcsatlakozások a kapcsolóberendezéseken és transzformátorokon belül.
Elektródatartók, ellenálláshegesztő söntök és áramvezető szerkezeti részek-.
Hőátviteli alkatrészek hűtő-, elektronikai hűtő- és technológiai berendezésekben.
Általános műszaki szakaszok, ahol nagy vezetőképesség, alakíthatóság és korrózióállóság szükséges.
Ugyanezt a minőséget széles körben használják háztartási és ipari vízvezeték-csövekben, ezért állnak rendelkezésre a C11000 négyzetes és téglalap alakú szakaszai következetes kohászati történettel és jól érthető működéssel a használat során.
Gyártási és kiválasztási megjegyzések
A Cu-ETP képlékeny, könnyen hajlítható, kiszélesedhető és tágítható, de oxigéntartalma határozott korlátot szab a gyártás során: a minőség nem alkalmas redukáló vagy hidrogén{1}}atmoszférában magas hőmérsékleten történő melegítésre. A hidrogén bediffundál a rézbe, és reakcióba lép a réz-oxid részecskékkel, gőzt képezve, amely belső nyomást generál, és a szemcsehatárok mentén megreped a fém. Ez a hatás az oka annak, hogy a keményforrasztandó, szinterezendő vagy redukáló atmoszférában hőkezelendő csöveket és rudakat ehelyett oxigénmentes -minőségben, például C10200-ban írják elő.
Hajlítsa meg a falvastagságnak megfelelő sugárral, és csak akkor lágyítsa meg, ha a rajz szűkebb sugarat igényel, mint amennyit az indulat megenged.
Forrasztáskor öblítse ki a furatot száraz nitrogénnel, hogy megakadályozza a belső oxidréteg kialakulását, és használjon rézhez illesztett folyasztószert és töltőanyagot.
Ha a redukáló kemence atmoszférája része a folyamatnak, akkor a Cu-ETP helyett oxigénmentes rézt adjon meg.
Védje az izzított felületet tárolás és kezelés során; a réz könnyen elhomályosodik, és a nehéz oxidréteget el kell távolítani a fuga keményforrasztása előtt.
Az áramot -hordó szakaszok esetében engedjen meg olyan hőmérséklet-emelkedést, amely a csatlakozást és a rezet is az összeállítás tervezési határain belül tartja.
A kerek és a négyzet alakú metszet közötti választás általában összeszerelési döntés, nem pedig kohászati, mivel a keresztmetszeti terület egységére jutó hő- és elektromos vezetőképesség -mindkét alakban azonos.
GYIK
K: Mit jelent a Cu{0}}ETP?
Az ETP az elektrolitikusan kemény szurok rövidítése. A rezet elektrolitikusan finomítják, majd megolvasztják és levegőbe öntik, miközben az oxigéntartalmat szabályozzák, így a maradék oxigén réz-oxidként jelenik meg. Ez a szabványos, nagy-vezetőképességű rézminőség, az UNS C11000 jelzésű, és a minimális réztartalom 99,90 %.
K: A négyzet alakú cső ugyanolyan tulajdonságokkal rendelkezik, mint a kerek cső?
Igen. Az ötvözet, a temperálás és a vezetőképesség azonos; csak a keresztmetszeti alak-eltér. A négyzet alakú forma lapos felületet biztosít a befogáshoz és kompaktabb köteget, míg a kerek csövet könnyebb csőlappá tekercselni, és általában alacsonyabb költséget jelent ugyanazon falfelületen.
K: Miért nem használható a Cu{0}}ETP hidrogénatmoszférában?
A rézben lévő réz-oxid reakcióba lép a hidrogénnel magas hőmérsékleten, és gőzt képez a fém belsejében, belső repedéseket okozva, amelyeket hidrogénridegedésnek neveznek. Az oxigénmentes -minőségű termékek, mint például a C10200, szinte nem tartalmaznak oxidot, és keményforrasztásra, izzításra vagy redukáló atmoszférában történő karbantartásra alkalmasak.
K: Milyen vezetőképesség várható a C11000-től?
A lágyított C11000 megfelel az IACS 100%-os minimális vezetőképességének, ami körülbelül 58 MS/m-nek felel meg. Ez az egyik oka annak, hogy a minőséget elektromos vezetőként és hőátadó anyagként is használják.
K: Hogyan tesztelik a csövet szállítás előtt?
Méret- és szemrevételezéssel, örvényáramú{0}}vizsgálattal a hőátadási szolgáltatás megrendelésekor, nyomáspróbával és a temper mechanikai vizsgálatával. A kémiai összetételt az öntött tételen ellenőrzik, és a malom tanúsítványán feltüntetik.
K: A négyzet alakú rézcső hajlítható vagy feltekercselhető?
Az izzított temperálásban a mérettől és a falvastagságtól függő sugárra hajlítható, de egy négyzet alakú rész eltorzul, ha túl szorosan hajlítják. A szűk tekercseknél általában azonos minőségű kerek csövet használnak helyette.




