1 лист меди вес

1 лист меди вес

Хотите оставить заявку? Напишите или позвоните нам!

Медный лист

Медный лист производится на заводе АВАЛДА по ГОСТ 1173-2006, ГОСТ 495-92 холоднокатаным и горячекатаным способом из меди ГОСТ 859-2001. Нормальной и повышенной точности изготовления. Если требуется высокая точность по толщине используют холоднокатаный метод. Лист меди обладает отличными антикоррозийными свойствами, имеет хорошую прочность, пластична, и безвредна при использовании человеком, бывают случаи, что используют в народной медицине.

Внимание: Акция на Лист ДПРЛ(Н)М 6,0х600х1500 M1 ГОСТ 1173-2006 по цене 450 рублей за кг с НДС, масса листа 48 кг, сертификат, возможно приобритение за наличный расчет.

Медный лист и его масса

Наименование Толщина, мм. Ширина и длина, мм. Масса одной штуки, кг.
Лист медный 0,4 600х1500 3,22
Лист медный 0,5 600х1500 4,03
Лист медный 0,6 600х1500 4,83
Лист медный 0,7 600х1500 5,64
Лист медный 0,8 600х1500 6,45
Лист медный 0,9 600х1500 7,25
Лист медный 1 600х1500 8,06
Лист медный 1,1 600х1500 8,87
Лист медный 1,2 600х1500 9,67
Лист медный 1,3 600х1500 10,48
Лист медный 1,4 600х1500 11,29
Лист медный 1,5 600х1500 12,09
Лист медный 1,6 600х1500 12,9
Лист медный 1,8 600х1500 14,51
Лист медный 2 600х1500 16,12
Лист медный 2,2 600х1500 17,74
Лист медный 2,5 600х1500 20,16
Лист медный 3 600х1500 24,19
Лист медный 3,5 600х1500 28,22
Лист медный 4 600х1500 32,25
Лист медный 4,5 600х1500 36,28
Лист медный 5 600х1500 40,32
Лист медный 5,5 600х1500 44,35
Лист медный 6 600х1500 48,38
Лист медный 6,5 600х1500 52,41
Лист медный 7 600х1500 56,44
Лист медный 8 600х1500 64,51
Лист медный 9 600х1500 72,57
Лист медный 10 600х1500 80,6
Лист медный 11 600х1500 88,7
Лист медный 12 600х1500 96,76
Лист медный 13 600х1500 104,83
Лист медный 14 600х1500 112,89
Лист медный 15 600х1500 120,96
Лист медный 16 600х1500 129,02
Лист медный 17 600х1500 137,08
Лист медный 18 600х1500 145,15
Лист медный 19 600х1500 153,21
Лист медный 20 600х1500 161,28
Лист медный 22 600х1500 177,48
Лист медный 24 600х1500 193,53
Лист медный 25 600х1500 201,6
Лист медный 30 600х1500 241,92

Чтобы купить медный лист, нужно знать обще принятые сокращения:

Например: Лист ДПРЛ(Н)М 5,0х600х1500 M1 ГОСТ 1173-2006: лист медный холоднокатаный прямоугольного сечения, нормальной точности по ширине и длине, мягкий, размером 5,0х600х1500 мм, из меди марки M1.

Наименование Состояние меди Временное сопротивление, МПа (кгс/мм 2 ) Относительное удлинение, %, не менее Твердость по Бринеллю
Медь листовая Твердое Не менее 290 (30) 3 95
Медь листовая Полутвердое От 250 до 310 (от 25 до 32) 12 75
Медь листовая Мягкое От 200 до 260 (от 20 до 27) 36 55
Медь листовая горячекатаная отсутствует Не менее 200 (20) 30 55

Источник

lekcar.ru

ООО”РостАлпроф” это: Складской комплекс, который позволяет хранить до 500 т металлопродукции, отгрузка производится 5-ти тонным мостовым краном и погрузчиком в короткие сроки, все документы оформляются заранее.Работаем по РФ, есть возможность отгрузки из г.Москвы и г.Санкт Петербурга.

Алюминиевый рулон АД1Н 0,5*1200 (950 кг) в наличии. Медные, латунные листы из наличия. Алюминиевая фольга 0.1 мм, 0.05 мм в наличии. Плита Д16 70х355х545 (39,55кг) Плита Д16 160х270х355 (44,33кг) 35х255х355 (7,6кг) Плита Д16Т 15х100х510 (2,8кг) / 8х100х505 (1,4кг) Плита Д16Т 100х500х680 (98кг) Д16Т квадрат 100х100х505 (14,25кг) ООО»РОСТАЛПРОФ»

Алюминиевый лист 1105АН2 0,8*1200*3000 (758 кг) по 2300 р за лист. Алюминиевые рифленые листы все размеры все толщины из наличия. Плита В95 40х120х302 В95Т 35х255х288 / 40х205х260 / 40х255х98 / 40х250х97 Плита Д16Т 60*200*830 (32,7 кг) Д16Т 30*200*830 (16,05 кг) Плита Д16Т 43*198*830 (20,05 кг) Д16Т 45*198*830 (27,7 кг) Плита В95 ПЧТ2 80х257х740 8-863-207-29-64, 207-28-83, 207-01-91

В данном разделе представлены основные характеристики меди, как основного элемента применяемого в производстве электроники и электротехники в Ставрополе. Расчет плотности и удельного веса меди необходимо производить с помощью следующих параметров:

Плотность – 8,93*10 3 кг/м 3 ;
Удельный вес – 8,93 г/cм 3 ;Удельная теплоемкость при 20 °C – 0,094 кал/град;Температура плавления – 1083 °C ;Удельная теплота плавления – 42 кал/г;Температура кипения – 2600 °C ;Коэффициент линейного расширения (при температуре около 20 °C) – 16,7 *10 6 (1/град);Коэффициент теплопроводности – 335ккал/м*час*град;Удельное сопротивление при 20 °C – 0,0167 Ом*мм 2 /м;
Для расчета веса медного листа, прутка или шины воспользуйтесь разделом

Так же можем рассчитать например вес медного листа или плиты на калькуляторе.Умножаем толщину листа на ширину на длину и удельный вес меди в итоге получим теоретический вес медного листа.Пример: медный лист М1 1*600*1500 (1х0.6х1.5х8.93= 8.037 кг).

Люди с давних времен используют медь в повседневной жизни. Очень важным параметром для современных людей является ее плотность и удельный вес.

Эти данные применяют в расчетах состава материалов в производстве различных коммуникаций, деталей, изделий и комплектующих в технической отрасли.

Основная информация о меди

Медь является наиболее распространенным цветным металлом. Свое название на латинском языке — Cuprum — она получила в честь острова Кипр. Там ее добывали древние греки тысячи лет назад. Историки даже придумали Медный Век

, который длился с IV по V столетие до н. э. В то время люди делали из популярного металла:

Свойства

Медь — это цветной металл красноватого цвета с розовым отливом

, наделенный высокой плотностью. В природе насчитывается более 170 видов минералов, имеющих в своем составе Cuprum. Только из 17 ведется промышленная добыча этого элемента. Основная масса этого химического элемента содержится в составе рудных металлов:

Из этих минералов осуществляется обогащение меди и ее выплавка. Высокая теплопроводность и электропроводность являются отличительными свойствами цветного металла. Он начинает плавиться при температуре 1063 о С, а закипает при 2600 о С. Марка Cuprum будет зависеть от способа производства. Металл бывает:

Для каждого типа есть свои специальные параметрические расчеты, характеризующие степень сопротивления сдвигу, деформацию под воздействием нагрузок и сжатия, а также показатель упругости при растяжении материала.

Цветной металл активно окисляется в процессе нагревания. При температуре 385 о С формируется оксид меди. Ее содержание снижает теплопроводность и электропроводность других металлов. При взаимодействии с влагой металл образует куприт, с кислой средой — купорос.

Благодаря своим свойствам этот химический элемент активно используется в производстве электрических и электронных систем и многих других изделий другого назначения. Важнейшим свойством является его плотность в 1 кг на м 3

, поскольку с помощью этого показателя определяется вес производимого изделия. Плотность показывает отношение массы к общему объему.

Удельный вес меди будет равняться 8,94 г/см 3

. Параметры удельной плотности и веса у меди совпадают, однако такое совпадение не характерно для других металлов. Удельная масса очень важна не только при производстве изделий с ее содержанием, но и при переработке лома. Существует много методик, с помощью которых можно рационально подобрать материалы для формирования изделий. В международных системах СИ параметр удельного веса выражается в ньютонах на 1 единицу объема.

Очень важно все расчеты производить в стадии проектирования устройств и механизмов. Удельная плотность и вес являются разными значениями, но они обязательно используются для определения массы заготовок для различных деталей, в составе которых есть Cuprum.

Если сравнить плотность меди и алюминия

Таблица удельного веса сплавов металлов

Удельный вес металлов определяют чаще всего в лабораторных условиях, но в чистом виде они весьма редко применяются в строительстве. Значительно чаще находится применение сплавам цветных металлов и сплавам черных металлов, которые по удельному весу подразделяют на легкие и тяжелые.

Легкие сплавы активно используются современной промышленностью, из-за их высокой прочности и хороших высокотемпературных механических свойств. Основными металлами подобных сплавов выступают титан, алюминий, магний и бериллий. Но сплавы, созданные на основе магния и алюминия, не могут использоваться в агрессивных средах и в условиях высокой температуры.

В основе тяжелых сплавов лежит медь, олово, цинк, свинец. Среди тяжелых сплавов во многих сферах промышленности применяют бронзу (сплав меди с алюминием, сплав меди с оловом, марганцем или железом) и латунь (сплав цинка и меди). Из этих марок сплавов производятся архитектурные детали и санитарно-техническая арматура.

Читайте также:  Mad catz rat te вес

Ниже в справочной таблице приведены основные качественные характеристики и удельный вес наиболее распространенных сплавов металлов. В перечне представлены данные по плотности основных сплавов металлов при температуре среды 20°C.

В таблице представлены теплофизические свойства меди в зависимости от температуры в интервале от 50 до 1600 градусов Кельвина.

Плотность меди равна 8933 кг/м 3 (или 8,93 г/см 3) при комнатной температуре

Зависимость плотности меди от ее температуры представлена в таблице. Следует отметить, что плотность меди при ее нагревании снижается как у твердого металла, так и у жидкой меди. Уменьшение значения плотности этого металла обусловлено его расширением при нагревании — объем меди увеличивается. Следует отметить, что жидкая медь имеет плотность около 8000 кг/м 3

при температурах до 1300°С.

Теплопроводность меди равна 401 Вт/(м·град)

При 1357К (1084°С) медь переходит в жидкое состояние, что отражено в таблице резким падением значения коэффициента теплопроводности меди. Видно, что теплопроводность жидкой меди почти в два раза ниже, чем у твердого металла.

Теплопроводность меди при ее нагреве имеет тенденцию к снижению, однако при температуре выше 1400 К, значение теплопроводности снова начинает увеличиваться.

В таблице рассмотрены следующие теплофизические свойства меди при различных температурах:

Технические показатели сплавов металлов

Наиболее распространенными сплавами на основе меди считаются латунь и бронза

. Их состав формируется также из других элементов:

Все сплавы различаются между собой структурой. Наличие олова в составе позволяет делать бронзовые сплавы отменного качества. В более дешевые сплавы входит никель либо цинк. Производимые материалы на основе Cuprum обладают следующими характеристиками:

Сплавы на основе меди находят широкое применение в промышленном производстве. Из них производят посуду, ювелирные украшения, электропровода и системы отопления. Материалы с Cuprum часто используют для декорирования фасадной части домов, изготовления композиций. Высокая устойчивость и пластичность являются основными качествами для применения материала.

Какие ассоциации у вас вызывает слово металл? Люди с узким мировозрение скажут, что ничего в этом слове особенного нет, но у большинства оно ассоциируется в первую очередь с надежностью и, почему то, с жестким ударом) Сейчас даже представить сложно как раньше человечество обходилось от такого выносливого и почти не подвергаемого разрушению вещества. Но так как сейчас все отрасли тесно связаны с металлом, а именно изделий из него, нужна компания, которая будет продавать металлопрокат по доступным ценам. Одной из таких полезных и ответственных фирм является Металлопрокат в Санкт-Петербурге.

Изготавливают из меди марок M1, М1Р, М2, М2Р, М3, М3Р согласно ГОСТу 495-92, химический состав которых соответствует ГОСТу 859.

Среди огромного ассортимента разновидностей продукции вы сможете выбрать для себя наиболее подходящее (лист медный, арматурные пряди, уголки и т.д) для вас и купив быть уверенным в его прочности, ведь именно прочность определяет 100% качества любого металла.

Вес листа медного

Почти каждое изделие, выпускаемое с завода имеет стандартный вес для удобной транспортировки и розфасовки. Только представьте, что бы было если бы каждый металл выпускался в произвольном размере. Это бы очень усложнило вам жизнь.

Теоретическая масса листов из меди М1-М3, ГОСТ 495-92,кг.
Толщина Теретичкая масса 1м листа Толщина Теретичкая масса 1м листа
листа,мм Размер листа,мм листа,мм Размер листа,мм
1000х1000 600х1500 1000х2000 1000х1000 600х1500 1000х2000
0.4 3,56 3,2 7,12 4,5 40,05 36,06 80,1
0.5 4,45 4,01 8,9 5 44.50 40.05 89.00
0.6 5,34 4,81 10,68 5,5 48,95 44,06 97,9
0,7 6,23 5,61 12,46 6 53,4 48,06 106,8
0,8 7,12 6,41 14,24 6,5 57,85 52.07 115,7
0,9 8,01 7,21 16,02 7 62,3 56,07 124,6
1 8,9 8,01 17,8 7,5 66,75 60,08 133,5
1,1 9,79 8,81 19,58 8 71,2 64,08 142,4
1,2 10,68 9,61 21,36 9 80,1 72,09 160,2
1,3 11,57 10,41 23,14 10 89 80,1 178
1,4 12,02 10,81 24,03 11 97,9 88,11 195,8
1,4 12,4 11,21 24,92 12 106,8 96,12 213,6
1,5 13,35 12,02 26,7 13 115 104,13 231,4
1,6 14,24 12,82 12,82 14 124,6 112,14 249,2
1,7 14,69 13,22 29,37 15 133,5 120,15 267
1,8 16,02 14,42 32,04 16 142,4 128,16 248,8
2 17,8 16,02 35,6 17 151,3 136,17 302,6
2,2 19,58 17,62 39,16 18 160,2 144,18 320,4
2,3 20,03 18,02 40,05 19 169,1 152,19 338,2
2,5 22,25 20,03 44,5 20 178 160,2 356
2,8 24,48 22,03 48,95 21 186,9 168,21 373,8
30 26,7 24,03 53,4 22 195,8 176,22 391,6
3,5 31,15 28,04 62,3 24 213,6 193,24 427,2
4 35,6 32,04 71,2 25 222,5 200,25 445

ГОСТ 495-92

Все изделия стальной промышленности изготовляются согласно законам и стандартам установленных государством и соответствуют всем нужным технологиям для производства качественного металла. Марка стали. Основой определения марки стали состоит химический состав. Каждый металл имеет свою уникальную марку. И даже лист медный твердый и лист медный мягкий содержат отличия.

Заказать медный лист

и проконсультироваться по металлопрокату Вы можете позвонив по телефонам, указанным в верху и внизу сайта, звоните!

Медный лист — плоская разновидность цветного металлопроката с прямоугольным поперечным сечением и равномерной толщиной. Материал характеризуется высокими антикоррозийными показателями и стойкостью к агрессивным средам — исключение составляют сернистые газы и аммиак. Медь хорошо поддается пайке и обработке давлением, но обладает низкими литейными свойствами. Листы используются для изготовления кровельных покрытий, духовых инструментов, отопительных приборов, элементов декора, электротехники.

Особенности изготовления: виды и толщина медных листов

Изделия производятся путем плоского прокатывания сырья. Толщина готового листа определяется использованной технологией.

Для изготовления листового проката используется медь с минимальным количеством примесей. Ее химический состав регламентируется ГОСТ 859:

*К наименованию марок меди для электротехнической промышленности добавляется литера Е.

Примеси оказывают непосредственное влияние на технические характеристики медных листов. Кислород снижает прочность и электропроводность; свинец затрудняет последующую обработку давлением; никель, цинк и железо уменьшают теплопроводность материала. Добавление серы, напротив, улучшает качество резки.

Удельный вес электротехнической меди

Такой она получается после очистки от примесей. Самое малое содержание каких-либо металлов в ней значительно снижает ее электропроводность. Так, например, содержание 0,02 % алюминия понижает проводимость до 10 %, несмотря на то, что этот металл неплохо проводит электрический ток. Самыми важными характеристиками материала являются:

Для нужд электротехники используют технически чистый металл, который содержит от 0,02 до 0,04 % кислорода, а изделия с высокой проводимостью тока изготавливают из особой, бескислородной меди. Для электротехнических изделий (обмотки трансформаторной, провода, кабельной жилы, шин электротехнических) используют разные сорта металла.

ГОСТ 1173-2006: классификация медных листов

Межгосударственный стандарт 1173-2006 действует с 1 января 2008 года. Он был принят взамен устаревших версий: ГОСТ 1173-93 и ГОСТ 495-92. Документ регламентирует производство холодно- и горячекатаных медных листов и плит, а также холоднокатаных лент и фольги.

Изделия классифицируются по нескольким параметрам:

Параметры Тип, группа Литера, индекс
Тип проката Горячий Г
Холодный Д
Сечение Прямоугольное ПР
Точность Повышенная П
Норма Н
Повышенная по ширине К
Повышенная по толщине И
Пластичность Твердый Т
Мягкий М
Полутвердый П
Размер Длина немерная НД
Спецификация Длина увеличенная УД
Допуск по ширине «−„, по толщине “+». ЕГ
Допуск по ширине «+„, по толщине “+». ЕН
Глубина выдавливания нормирована ГВ
Подходит для обмотки трансформаторов, силовых конденсаторов КО

Условные обозначения на готовой продукции проставляются по схеме «тип проката — сечение — точность — пластичность — размер — длина — марка меди — спецификация (дополнительные условия) — название стандарта». Отсутствующие данные (кроме длины) заменяются литерой Х.

Холоднокатаные медные листы толщиной до 2 мм пакуются в деревянные ящики либо укладываются в пачки, защищенные сверху и снизу щитами соответствующего размера. Горячекатаные изделия и холоднокатаные толщиной более 2 мм транспортируются в пачках с односторонней защитой. Перед отправкой товар комплектуется ярлыками с указанием наименования производителя, страны-изготовителя, условного обозначения, номера партии и штампа ОТК.

Марки меди по ГОСТ 859 М1, М2, М3

Благодаря своим свойствам, различные марки меди в промышленной среде имеют большую популярность. Этот металл хорош тем, что он гибок и независимо от среды эксплуатации, за исключением воздействия сернистых газов и аммиака, устойчив к коррозиям. Внешняя отличительная черта меди – это ее розово-красный цвет. В зависимости от чистоты медь делится на виды с техническим обозначением M1, M2, M3. В производство данный металл поступает в виде проволоки, листов, труб, прутьев. Это обусловлено разными ситуациями применения.

По составу медь подразделяют на бескислородную и раскисленную, условное обозначение – М0 и М1 соответственно. Бескислородная применяется при изготовлении деталей для электротехнической, электронной, электровакуумной промышленной продукции. Содержание О2 в бескислородных марках составляет не более 0,001%, а в раскисленных – 0,01%.

Читайте также:  Ворота для гандбола вес

Расшифровка марок меди представлена в таблице:

Разновидность медных изделий

Прутья, сделанные из этого металла, отличаются по форме, могут быть круглыми, квадратными, шестигранными. Кроме этого, подразделяются на холоднодеформированные, так называемые «тянутые», горячедеформированные, или «прессованные». Их производство проходит со строгим соблюдением ГОСТ 1535-91, применяя такие марок меди, как М1, М1р, М2, М3, М3р по ГОСТ 859.

Степень жесткости готовых прутков бывает: средняя, жесткая и мягкая. Применяется медь марки М2, а также М1, М1р, М2р, М3, М3р по ГОСТ 859, в соответствии со стандартом ГОСТ 1173-93.

Также происходит разделение по нормальной точности по толщине и увеличенной по ширине, нормальной точности по толщине и ширине, увеличенной точности по толщине и оптимальной точности по ширине.

Медная проволока бывает мягкая и жесткая. При производстве применяют марку меди М1, ГОСТ 859, ГОСТ 434-78.

Изготовление труб

Чтобы изготовить качественные, пригодные для дальнейшей эксплуатации трубы из меди, нужно знать, какую марку использовать, а также соблюдать определенные технические требования, которые прописаны в ГОСТ 617-90. Так, на промышленном производстве применяется марка М3, а также М1, М1р, М2, М2р, М3р, ГОСТ 859 и хим. состав ГОСТ 15527 Л96.

Трубы бывают следующих разновидностей – прессованные и холоднодеформированные, твердые, средней жесткости и мягкие.

Производство полос и листов

Полосы и листы делают по ГОСТ 495-92, для этого используют медь со следующей маркировкой: М1, М1р, М2, М2р, М3, М3р ГОСТ 859.

Применяется методика нормальной и повышенной точности производства для холоднокатаных листов и полос.

Величина горячекатаных листов варьируется от шестисот до трех тысяч мм в ширину, а в длину – от тысячи до шести тысяч.

По степени твердости холоднокатаные листы и полосы в промышленных масштабах встречаются мягкие, жесткие, средние.

Разновидность медных сплавов

Самым распространенным сплавом в промышленности является латунь. Она представляет собой соединение цинка и меди. Когда в этом составе появляется третий, четвертый, пятый и т.д. элемент, латунь становится сложной, или специальной. В этом случае она получает приставку алюминиевая, железно-марганцевая, марганцево-оловянно-свинцовая.

Такой сплав хорошо подходит для работ, связанных с литьем, давлением, разрезанием, так как в отличие от обычного состава меди, он отличается повышенной устойчивостью к разрушению, упругостью и выносливостью. Эти качества облегчают процесс обработки деталей.

Латунные прутки делают с соблюдением ГОСТ 2060-90. Точностью изготовления бывает повышенная, нормальная и высокая. Пластичность – жесткая, средняя, и мягкая.

Проволока из латуни производится с учетом ГОСТ 1066-90, используется латунь марок Л68, Л80, Л63, ЛС59-1. Химсостав регулируетсмя ГОСТ 15527.

Изготовление ленты производится по ГОСТ 2208-91. Применяется латунь Л85, Л90, Л80, Л68, Л63, ЛС59-1, ЛМц58-2, химсостав определяется ГОСТ 15527. Состояние: полутвердое, мягкое, твердое, пружинно-твердое и особо-твердое. Допустима нормальная точность производства – по ширине и толщине, по толщине и повышенная точность по ширине, повышенная точность по толщине и нормальная точность по ширине.

Выпускаются также особые марки – для штамповки, антимагнитная, с повышенной точностью по серповидности, с нормированной глубиной выдавливания, которая выдерживает испытание на изгибе.

Все это вы можете видеть на фото.

Латунные трубы выпускаются согласно стандарту ГОСТ 494-90,. Холоднокатаные и тянутые трубы – марка Л63 и Л68, а прессованные – Л63, Л60, ЛС59-1, ЛЖМц59-1-1, хим. состав ГОСТ 15527. Длина – 1-6 м.

Специальные изделия – трубы повышенной точности, особой кривизны, антимагнитные.

Применение меди

Обработка меди уходит глубоко в историю. Изначально люди из медного листа изготавливали украшения и утварь для дома. А уже потом была открыта методика производства бронзы путем соединения сплава олова и меди. Так началась бронзовая эра.

Время, в котором вы живем, и бронзовый век разделяют тысячелетия, однако медь широко применяется по сей день. Если заглянуть внутрь старых телевизоров, приемников, трансформаторов, и прочих чудес технического прогресса прошлого века, мы обнаружим там целые катушки с медной проволокой.

В современной промышленности медь и сплавы имеют значение, которое трудно переоценить, поэтому цена на медь достаточно высокая. Но, тем не менее, практически вся техника сделана с использованием этого металла.

Медно-алюминиевая проволока также используется в качестве электропроводки. Она является хорошим проводником и со временем не подвергается разрушению и коррозии.

Кроме этого, медь является прекрасным тепловым проводником. Поэтому это метал номер один, который используют при производстве кондиционеров. А прочность и непроницаемость труб из меди позволяет эксплуатировать их для транспортировки некоторых видов едких жидкостей и газов.

Медь широко используют в промышленности разных отраслей, причем их список настолько велик, что перечислить сейчас все невозможно.

Если не касаться темы промышленности, то проволоку из этого ценного металла используют для создания произведений искусства. Например, деревья из бисера. На нее нанизывают маленькие бусинки, и благодаря гибкости данного материла, готовое изделие принимает нужную для композиции форму.

Как рассчитать вес медного листа

Для расчета теоретической массы медного листа используется формула — 8,9×A×B×H, где:

Возьмем для примера лист шириной 0,7 м, длиной 3 м, толщиной 3 мм и рассчитаем его вес:

Теоретическую массу м² можно узнать, умножив плотность материала на заданную толщину медного листа. Реальный вес может незначительно отличаться от расчетных значений в большую или меньшую сторону — отклонения объясняются предельными допусками по ГОСТ 1173-2006.

Расчет удельного веса

На сегодняшний день разработано множество методик и алгоритмов измерения и расчета не только плотности, но и удельного веса, позволяющих даже без помощи таблиц определять этот важный параметр. Зная удельный вес, который у разных сплавов меди и чистого металла отличается, как и значение плотности, можно эффективно подбирать материалы для производства деталей с заданными параметрами. Такие мероприятия очень важно выполнять на стадии проектирования устройств, в составе которых планируется использовать детали, изготовленные из меди и ее сплавов.

Удельный вес, значение которого (как и плотности) можно посмотреть и в таблице — это отношение веса изделия, изготовленного как из металла, так и из любого другого однородного материала, к его объему. Выражается это отношение формулой γ=P/V, где буквой γ как раз и обозначается удельный вес.

Нельзя путать удельный вес и плотность, которые являются разными характеристиками металла по своей сути, хоть и обладают одинаковым значением для меди.

Зная удельный вес меди и используя формулу для расчета этой величины γ=P/V, можно определить массу медной заготовки, имеющей различной сечение. Для этого необходимо перемножить значение удельного веса для меди и объем рассматриваемой заготовки, определить который расчетным путем не представляет особой сложности.

Размеры медного листа по ГОСТ 1173-2006

ГОСТ 1173-2006 предъявляет более высокие требования к холоднокатаным медным листам:

Ширина горячекатаных листов варьируется в пределах 100-3000 мм с минусовым отклонением 10-20 мм. Длина составляет от 1 до 6 м, по согласованию возможен выпуск изделий нестандартной и немерной длины. Предельный минусовой допуск — 30 мм.

Требования к поверхности

На поверхности холоднокатаных листов допускаются потемнения, следы смазки, цвета побежалости. ГОСТ 1173-2006 предусматривает наличие отпечатков от валков, окалины и шероховатостей на горячекатаных изделиях. Дефекты, не выводящие листы за пределы допусков по ширине, длине и толщине, также не являются браковочным признаком. По согласованию с заказчиком возможно производство горячекатаных изделий с травленой или фрезерованной поверхностью.

Рассмотрим основные физические свойства меди.

Плотность меди, удельный вес меди и другие характеристики меди Плотность меди — 8,93*103кг/м3; Удельный вес меди — 8,93 г/cм3; Удельная теплоемкость меди при 20oC — 0,094 кал/град; Температура плавления меди — 1083oC ; Удельная теплота плавления меди — 42 кал/г; Температура кипения меди — 2600oC (2877 0 C); Коэффициент линейного расширения меди (при температуре около 20oC) — 16,7 *106(1/град); Коэффициент теплопроводности меди — 335ккал/м*час*град; Удельное сопротивление меди при 20oC — 0,0167 Ом*мм2/м.

Металлы подгруппы меди обладают, по сравнению с щелочными металлами, обладают большей твердостью. Объясняется это увеличением электронной плотностью и более плотной компоновкой атомов в кристаллической решетке. Необходимо отметить, что твердость и прочность металлов зависят от правильности расположения ион-атомов в кристаллической решетке. В металлах, с которыми мы практически сталкиваемся, имеются различного рода нарушения правильного расположения ион-атомов, например, пустоты в узлах кристаллической решетки. К тому же металл состоит из мелких кристалликов (кристаллитов), между которыми связь ослаблена. Структура материала допускает значительное усложнение посредством образования более длинных кристаллов. Этим увеличивается общая структура с образованием нечто подобного «арматуре» железобетона.

Техническая медь имеет низкую прочность и износоустойчивость, плохие литейные и антифрикционные свойства. Этих недостатков лишены сплавы на медной основе — латуни и бронзы. Правда эти улучшения достигаются за счет ухудшения тепло- и электропроводности. Имеются особые случаи, когда нужно сохранить высокую электро- или теплопроводность меди, но придать ей жаропрочность или износоустойчивость. При нагревании меди выше температуры рекристаллизации происходит резкое снижение предела текучести и твердости. Это затрудняет использование меди в электродах для контакной сварки. Поэтому, для этой цели используют специальные медные сплавы с хромом, цирконием, никелем, кадмием (БрХ, БрХЦр, БрКН, БрКд). Электродные сплавы сохраняют относительно высокую твердость и удовлетворительную электро- и теплопроводность при температурах сварочного процесса (порядка 600С). Жаропрочность достигается также легированием серебром. Такие сплавы (МС) имеют меньшую ползучесть при неизменной электро- и теплопроводности. Для использования в подвижных контактах (коллекторные пластины, контактный провод) применяют медь с небольшим уровнем легирования магнием или кадмием БрКд, БрМг. Они имеют повышенную износоустойчивость при высокой электропроводности. Для кристаллизаторов используют медь с добавками железа или олова. Такие сплавы имеют высокую теплопроводность при повышенной износоустойчивости. Низколегированные марки меди по сути являются бронзами, но часто их относят к группе медного проката с соответствующей маркировкой.

Читайте также:  Ботинки для лыж вес

Теплофизические свойства меди: КТР и удельная теплоемкость меди

Медь имеет сравнительно высокие теплоты плавления и кипения: удельная теплота плавления меди 213 кДж/кг; удельная теплота кипения меди 4800 кДж/кг.

В таблице ниже представлены некоторые теплофизические свойства меди в зависимости от температуры в интервале от 83 до 1473К. Значения свойств меди указаны при нормальном атмосферном давлении. Следует отметить, что удельная теплоемкость меди равна 381 Дж/(кг·град)

при комнатной температуре, а теплопроводность меди равна 395 Вт/(м·град) при температуре 20°С.

Из значений коэффициента температурного расширения и теплоемкости меди в таблице видно, что нагрев этого металла приводит к росту этих величин. Например, теплоемкость меди при температуре 900°С становится равной 482 Дж/(кг·град).

В таблице даны следующие теплофизические свойства меди:

Расчет удельного веса меди

Как известно, за последние сотни лет прогресс шагнул достаточно далеко, что, в свою очередь, позволило развиваться многим отраслям промышленности по всему миру. Не осталось в стороне и металлургическое производство, так как наука подарила этой отрасли множество технологий, методик расчета и в том числе возможность измерения удельного веса металлов.

Поскольку различные медные сплавы различны по своему составу, а также по физическим и химически свойствам, это дает возможность для каждого изделия или детали подбирать необходимый сплав. Для расчета веса требуемого для производства проката, необходимо знать удельный вес соответствующей марки.

Формула для измерения удельного веса металла

Удельным весом называется отношение веса P однородного металла из определённого сплава к объёму этого сплава. Обозначается удельный вес символом γ и его ни в коем случае нельзя путать с плотностью. Хотя значения плотности и удельного веса как меди, так и других металлов очень часто одинаковы, стоит помнить, что это действительно не во всех условиях.

Таким образом, для расчета удельного веса меди используется формула γ=Р/V

А для расчета веса определенного размера медного проката, площадь его поперечного сечения умножается на удельный вес и на длину.

Единицы измерения удельного веса

Чтобы измерить удельный вес медных и других сплавов могут использоваться следующие еденицы измерения:

Данные единицы связаны между собой определённым соотношением, которое выглядит так:

Способы расчёт удельного веса меди

1. Использование специального на нашем сайте,

2. Расчёт при помощи формул, площади поперечного сечения проката, а затем умножение на удельный вес марки и на длинну.

Пример 1: расчитаем вес медных листов толщиной 4 мм, размером 1000х2000 мм в количестве 24 штуки из медного сплава М2

Посчитаем объем одного листа V = 4·1000·2000 = 8000000 мм 3 = 8000 см 3

Зная, что удельный вес 1 см 3 меди марки М3 = 8,94 гр/см 3

Посчитаем вес одного листа проката M = 8,94·8000 = 71520 гр = 71,52 кг

масса всего проката М = 71,52·24 = 1716,48 кг

Пример 2: расчитаем вес медного прутка Д 32 мм общей длиной 100 метров из медно-никелевого сплава МНЖ5-1

Площадь сечения прутка диаметром 32 мм S=πR 2 значит S=3,1415·16 2 =803,84 мм 2 = 8,03 см 2

Определим вес всего проката, зная что удельный вес медно-никелевого сплава МНЖ5-1 = 8,7 гр/см 3

М = 8,0384·8,7·10000=699340,80 грамм = 699,34 кг

Пример 3: расчитаем вес медного квадрата со стороной 20 мм длиной 7,4 метра из медного жаропрочного сплава БрНХК

Найдем объем проката V = 2·2·740 = 2960 см 3

Приведена таблица плотности жидкостей при различных температурах и атмосферном давлении для наиболее распространенных жидкостей. Значения плотности в таблице соответствует указанным температурам, допускается интерполяция данных.

Множество веществ способны находится в жидком состоянии. Жидкости – вещества различного происхождения и состава, которые обладают текучестью, — они способны изменять свою форму под действием некоторых сил. Плотность жидкости – это отношение массы жидкости к объёму, который она занимает.

Рассмотрим примеры плотности некоторых жидкостей. Первое вещество, которое приходит в голову при слове «жидкость» — это вода. И это вовсе не случайно, ведь вода является самой распространённой субстанцией на планете, и поэтому её можно принять за идеал.

Равна 1000 кг/м 3 для дистиллированной и 1030 кг/м 3 для морской воды. Поскольку данная величина тесно взаимосвязана с температурой, стоит отметить, что данное «идеальное» значение получено при +3,7°С. Плотность кипящей воды будет несколько меньше – она равна 958,4 кг/м 3 при 100°С. При нагревании жидкостей их плотность, как правило, уменьшается.

Плотность жидкостей — таблица при различных температурах

Жидкость Температура, °С Плотность жидкости, кг/м 3
Анилин 0…20…40…60…80…100…140…180 1037…1023…1007…990…972…952…914…878
(ГОСТ 159-52) -60…-40…0…20…40…80…120 1143…1129…1102…1089…1076…1048…1011
Ацетон C 3 H 6 O 0…20 813…791
Белок куриного яйца 20 1042
20 680-800
7…20…40…60 910…879…858…836
Бром 20 3120
Вода 0…4…20…60…100…150…200…250…370 999,9…1000…998,2…983,2…958,4…917…863…799…450,5
Вода морская 20 1010-1050
Вода тяжелая 10…20…50…100…150…200…250 1106…1105…1096…1063…1017…957…881
Водка 0…20…40…60…80 949…935…920…903…888
Вино крепленое 20 1025
Вино сухое 20 993
Газойль 20…60…100…160…200…260…300 848…826…801…761…733…688…656
20…60…100…160…200…240 1260…1239…1207…1143…1090…1025
ГТФ (теплоноситель) 27…127…227…327 980…880…800…750
Даутерм 20…50…100…150…200 1060…1036…995…953…912
Желток яйца куры 20 1029
Карборан 27 1000
20 802-840
Кислота азотная HNO 3 (100%-ная) -10…0…10…20…30…40…50 1567…1549…1531…1513…1495…1477…1459
Кислота пальмитиновая C 16 H 32 O 2 (конц.) 62 853
Кислота серная H 2 SO 4 (конц.) 20 1830
Кислота соляная HCl (20%-ная) 20 1100
Кислота уксусная CH 3 COOH (конц.) 20 1049
Коньяк 20 952
Креозот 15 1040-1100
37 1050-1062
Ксилол C 8 H 10 20 880
Купорос медный (10%) 20 1107
Купорос медный (20%) 20 1230
Ликер вишневый 20 1105
Мазут 20 890-990
Масло арахисовое 15 911-926
Масло машинное 20 890-920
Масло моторное Т 20 917
Масло оливковое 15 914-919
(рафинир.) -20…20…60…100…150 947…926…898…871…836
Мед (обезвоженный) 20 1621
Метилацетат CH 3 COOCH 3 25 927
20 1030
Молоко сгущенное с сахаром 20 1290-1310
Нафталин 230…250…270…300…320 865…850…835…812…794
Нефть 20 730-940
Олифа 20 930-950
Паста томатная 20 1110
Патока вареная 20 1460
Патока крахмальная 20 1433
ПАБ 20…80…120…200…260…340…400 990…961…939…883…837…769…710
Пиво 20 1008-1030
ПМС-100 20…60…80…100…120…160…180…200 967…934…917…901…884…850…834…817
ПЭС-5 20…60…80…100…120…160…180…200 998…971…957…943…929…902…888…874
Пюре яблочное 1056
(10%-ный) 20 1071
Раствор поваренной соли в воде (20%-ный) 20 1148
Раствор сахара в воде (насыщенный) 0…20…40…60…80…100 1314…1333…1353…1378…1405…1436
Ртуть 0…20…100…200…300…400 13596…13546…13350…13310…12880…12700
Сероуглерод 1293
Силикон (диэтилполисилоксан) 0…20…60…100…160…200…260…300 971…956…928…900…856…825…779…744
Сироп яблочный 20 1613
Скипидар 20 870
(жирность 30-83%) 20 939-1000
Смола 80 1200
Смола каменноугольная 20 1050-1250
Сок апельсиновый 15 1043
Сок виноградный 20 1056-1361
Сок грейпфрутовый 15 1062
Сок томатный 20 1030-1141
Сок яблочный 20 1030-1312
Спирт амиловый 20 814
Спирт бутиловый 20 810
Спирт изобутиловый 20 801
Спирт изопропиловый 20 785
Спирт метиловый 20 793
Спирт пропиловый 20 804
Спирт этиловый C 2 H 5 OH 0…20…40…80…100…150…200 806…789…772…735…716…649…557
Сплав натрий-калий (25%Na) 20…100…200…300…500…700 872…852…828…803…753…704
Сплав свинец-висмут (45%Pb) 130…200…300…400…500..600…700 10570…10490…10360…10240…10120..10000…9880
жидкое 20 1350-1530
Сыворотка молочная 20 1027
Тетракрезилоксисилан (CH 3 C 6 H 4 O) 4 Si 10…20…60…100…160…200…260…300…350 1135…1128…1097…1064…1019…987…936…902…858
Тетрахлордифенил C 12 H 6 Cl 4 (арохлор) 30…60…150…250…300 1440…1410…1320…1220…1170
0…20…50…80…100…140 886…867…839…810…790…744
Топливо дизельное 20…40…60…80…100 879…865…852…838…825
Топливо карбюраторное 20 768
Топливо моторное 20 911
Топливо РТ 836…821…792…778…764…749…720…692…677…648
Топливо Т-1 -60…-40…0…20…40…60…100…140…160…200 867…853…824…819…808…795…766…736…720…685
Топливо Т-2 -60…-40…0…20…40…60…100…140…160…200 824…810…781…766…752…745…709…680…665…637
Топливо Т-6 -60…-40…0…20…40…60…100…140…160…200 898…883…855…841…827…813…784…756…742…713
Топливо Т-8 -60…-40…0…20…40…60…100…140…160…200 847…833…804…789…775…761…732…703…689…660
Топливо ТС-1 -60…-40…0…20…40…60…100…140…160…200 837…823…794…780…765…751…722…693…879…650
Углерод четыреххлористый (ЧХУ) 20 1595
Уроторопин C 6 H 12 N 2 27 1330
Фторбензол 20 1024
Хлорбензол 20 1066
Этилацетат 20 901
Этилбромид 20 1430
Этилиодид 20 1933
Этилхлорид 921
Эфир 0…20 736…720
Эфир Гарпиуса 27 1100

Низкими показателями плотности отличаются такие жидкости, как:

В свободном виде алюминий

представляет собой серебристо-белый (рис. 1) легкий металл. Он легко вытягивается в проволоку и прокатывается в тонкие листы.

При комнатной температуре алюминий не изменяется на воздухе, но лишь потому, что его поверхность покрыта тонкой пленкой оксида, обладающего очень сильным защитным действием.

Рис. 1. Алюминий. Внешний вид.

Алюминий характеризуется большой тягучестью и высокой электропроводностью, составляющей приблизительно 0,6 электропроводности меди. С этим связано его использование в производстве электрических проводов (которые при сечении, обеспечивающем равную электропроводность, вдвое легче медных). Важнейшие константы алюминия представлены в таблице ниже:

Таблица 1. Физические свойства и плотность алюминия.

Источник

Жизненные советы и рекомендации