H60銅の円形の管42.2mm OD ASTM 4.85mm 3mの長さの厚さの紫色色
αの単相黄銅に(H96からH65への)よい可塑性があり、が熱く、冷たい処理に抗できる鍛造材のような熱い処理の間に温度のもろさを緩和するためにαの単相黄銅は傾向がある。特定の温度較差は200と700℃の間でZnの量と、一般に変わる。従って、温度は熱い働きの間に700℃より高いべきである。単相α黄銅の中間温度の壊れやすい地帯の発生の理由はことそこに2つの発注された混合物、Cu3ZnそしてCU Znの合金システムのα段階の地帯のCu9Zn、存在するためにである。さらに、粒界で配られる熱い働きの間の粒界のひびに終る銅が付いている合金の形態の低い融点の共融フィルムの鉛そしてビスマスの跡の有害な不純物。練習はセリウムの跡を加えることが効果的に中間の温度のもろさを除去できることを示す。
よい可塑性のα段階に加える二相黄銅では(H63からH59への)、電子混合物CuZnに基づくβの堅実なソリューションは合金の構造で現われる。β 『低温の段階(発注された堅実なソリューション)は堅く、壊れやすいが、β段階に高温で高い可塑性がある。従って(α+β)黄銅は熱い状態で造られるべきである。亜鉛内容が付いているβの黄銅の46%以上| 50%は堅く、壊れやすい特性のために圧力によって処理することができない。
α真鍮のため、亜鉛内容の増加を用いるσbそしてδの増加両方。(α+β)黄銅のため、約45%への亜鉛満足な増加までの室温の増加の強さ。亜鉛内容が更に高められれば、合金の強さは微細構造のより壊れやすいr段階(Cu5Zn8混合物に基づく堅実なソリューション)の出現が原因ではっきりと減らす。(α+β)亜鉛内容の増加を用いる真鍮の減少の室温の延性。従って45%以上亜鉛を含んでいる銅亜鉛合金に実用的な価値がない。
共通の黄銅に使用の広い範囲が、複雑な穿孔器プロダクト、ハードウェアの水漕ベルトのような、給水および排水の管、メダル、ふいご、蛇行した管、凝縮の管、貝およびさまざまな形等ある。H63からのH59への亜鉛内容の増加によって、それらは大抵機械および電気部品で使用される熱い処理に、抗よくでき部品および楽器を押す。
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