Tyto údaje se používají při výpočtu složení materiálů při výrobě různých komunikací, dílů, výrobků a komponentů v technickém průmyslu.
Základní informace o mědi
Měď je nejběžnějším neželezným kovem. Její jméno v latině - Cuprum - získala na počest ostrova Kypr. Tam ji staří Řekové těžili před tisíci lety. Historici dokonce vynalezli Copper věk, který trval od IV k V století BC. er V té době lidé z populárního kovu:
- nástroj;
- nádobí;
- dekorace;
- mince.
V tabulce D.I. Mendělejev, má 29 míst. Tento prvek má jedinečné vlastnosti - fyzikální, chemické a mechanické. Ve starověku, v přírodním prostředí, bylo možné najít měď ve formě nuget, někdy velmi velkých velikostí. Lidé zahřívali skálu na otevřeném ohni a pak rychle ochlazovali. Jako výsledek, to popraskané, který dovolil kovu být redukován. Taková jednoduchá technologie nám umožnila začít ovládat populární prvek.
Vlastnosti
Měď je červenavě zbarvený kov s růžovým odstínem, obdařený vysokou hustotou. V přírodě existuje více než 170 druhů minerálů, které mají ve svém složení Cuprum. Pouze 17 z nich je průmyslová těžba tohoto prvku. Objem tohoto chemického prvku je obsažen ve složení rudních kovů:
- Chalkosin - až 80%;
- bronit - až 65%;
- covelina - až 64%.
Z těchto minerálů je měď obohacena a tavena. Vysoká tepelná vodivost a elektrická vodivost jsou charakteristické vlastnosti neželezných kovů. Začíná se tát při teplotě 1063 ° C a vaří při 2600 ° C. Značka Cuprum bude záviset na způsobu výroby. Metal se děje:
- tažené za studena;
- válcování;
- obsazení.
Každý typ má své vlastní speciální parametrické výpočty, které charakterizují stupeň odolnosti vůči smyku, deformaci vlivem zatížení a stlačení, jakož i indikátor pružnosti v tahu.
Neželezné kovy se aktivně oxidují během ohřevu. Při teplotě 385 ° C se vytvoří oxid měďnatý. Jeho obsah snižuje tepelnou vodivost a elektrickou vodivost ostatních kovů. Při interakci s vlhkostí kov tvoří cuprit s kyselým médiem - vitriolem.
Měrná hmotnost mědi
Díky svým vlastnostem se tento chemický prvek aktivně používá při výrobě elektrických a elektronických systémů a mnoha dalších produktů pro jiné účely. Nejdůležitější vlastností je hustota 1 kg na m 3, protože pomocí tohoto ukazatele se stanoví hmotnost vyrobeného výrobku. Hustota ukazuje poměr hmotnosti k celkovému objemu.
Nejběžnějším systémem měření jednotek hustoty je 1 kilogram na m 3 . Tento indikátor pro měď je 8, 93 kg / m 3 . V kapalné formě bude hustota 8, 0 g / cm3. Indikátor celkové hustoty se může lišit v závislosti na značce kovu s různými nečistotami. K tomu použijte specifickou hmotnost látky. Je to velmi důležitá vlastnost, pokud jde o výrobu materiálů, které obsahují měď. Měrná hmotnost měří hmotnostní poměr mědi v celkovém objemu slitiny.
Podíl mědi bude roven 8, 94 g / cm3 . Specifická hustota a hmotnostní parametry pro měď jsou stejné, ale tato koincidence není typická pro ostatní kovy. Specifická hmotnost je velmi důležitá nejen při výrobě výrobků s jejím obsahem, ale i při zpracování šrotu. Existuje mnoho metod, pomocí kterých můžete racionálně vybírat materiály pro tvorbu produktů. V mezinárodních systémech SI, specifický gravitační parametr je vyjádřen v newtons na 1 objemovou jednotku.
Je velmi důležité provádět všechny výpočty ve fázi návrhu zařízení a mechanismů. Měrná hmotnost a hmotnost jsou různé hodnoty, ale nutně se používají k určení hmotnosti polotovarů pro různé části, které zahrnují Cuprum.
Pokud porovnáme hustotu mědi a hliníku, uvidíme velký rozdíl. U hliníku je tato hodnota ve stavu při teplotě místnosti 2698, 72 kg / m3. Jak se však teplota zvyšuje, parametry se liší. Během přechodu hliníku do kapalného stavu při zahřívání bude jeho hustota v rozmezí 2, 55 až 2, 34 g / cm3. Indikátor vždy závisí na obsahu legujících prvků ve slitinách hliníku.
Technické ukazatele kovových slitin
Nejběžnější slitiny na bázi mědi jsou mosaz a bronz . Jejich složení je také tvořeno z jiných prvků:
- zinek;
- nikl;
- cín;
- bismut.
Všechny slitiny se liší strukturou. Přítomnost cínu ve směsi vám umožní vyrobit bronzové slitiny vynikající kvality. Levnější slitiny zahrnují nikl nebo zinek. Vyrobené materiály na bázi Cuprum tyto vlastnosti: \ t
- vysoká tažnost a odolnost proti opotřebení;
- elektrická vodivost;
- odolnost vůči agresivnímu prostředí;
- nízký koeficient tření.
Slitiny na bázi mědi jsou široce používány v průmyslové výrobě. Z nich se vyrábí nádobí, šperky, elektrické kabely a topné systémy. Materiály cuprum jsou často používány k dekoraci fasády domů, k přípravě kompozic. Vysoká kvalita a tažnost jsou hlavními vlastnostmi pro aplikaci materiálu.