Плотность металла что такое: Что это — плотность металлов, как она определяется? Расчет плотности для осмия

Содержание

Таблицы плотности металлов и сплавов

Плотность это величина, определяющая отношения массы материала к занимаемому объему. В таблицах представлены значения плотности в г/см3 чистых металлов, нержавеющих и конструкционных сталей, сплавов цветных металлов. Величины усредненные и варьируются от среды и условий измерения.

Плотность чистых металлов

Наименование материала, марка Плотность ρ, кг/м3
Алюминий 2700
Бериллий 1840
Ванадий 6500-7100
Висмут 9800
Вольфрам 19300
Галлий 5910
Гафний 13090
Германий 5330
Золото 19320
Индий 7360
Иридий 22400
Кадмий 8640
Кобальт 8900
Кремний 2550
Литий 530
Магний 1740
Медь 8940
Молибден 10300
Марганец 7200-7400
Натрий 970
Никель 8900
Олово 7300
Палладий 12000
Платина 21200-21500
Рений 21000
Родий 12480
Ртуть 13600
Рубидий 1520
Рутений 12450
Свинец 11370
Серебро 10500
Талий 11850
Тантал 16600
Теллур 6250
Титан 4500
Хром 7140
Цинк 7130
Цирконий 6530

 

Плотность черных металлов

Наименование материала, марка Плотность ρ, кг/м3
Сталь 10 ГОСТ 1050-88 7856
Сталь 20 ГОСТ 1050-88 7859
Сталь 40 ГОСТ 1050-88 7850
Сталь 60 ГОСТ 1050-88 7800
С235-С375 ГОСТ 27772-88 7850
Ст3пс ГОСТ 380-2005 7850
Чугун ковкий КЧ 70-2 ГОСТ 1215-79 7000
Чугун высокопрочный ВЧ35 ГОСТ 7293-85 7200
Чугун серый СЧ10 ГОСТ 1412-85 6800
Чугун серый СЧ20 ГОСТ 1412-85 7100
Чугун серый СЧ30 ГОСТ 1412-85 7300

 

Плотность нержавеющих сталей

Наименование материала, марка Плотность ρ, кг/м3
04Х18Н10 7900
08Х13 7700
08Х17Т 7700
08Х20Н14С2 7700
08Х18Н10 7900
08Х18Н10Т 7900
08Х18Н12Т 7950
08Х17Н15М3Т 8100
08Х22Н6Т 7600
08Х18Н12Б 7900
10Х17Н13М2Т 8000
10Х23Н18 7950
12Х13 7700
12Х17 7700
12Х18Н10Т 7900
12Х18Н12Т 7900
12Х18Н9 7900
15Х25Т 7600

 

Плотность сплавов цветных металлов

Наименование материала, марка Плотность ρ, кг/м3
АЛ1 2750
АЛ2 2650
АЛ3 2700
АЛ4 2650
АЛ5 2680
АЛ7 2800
АЛ8 2550
АЛ9 (АК7ч) 2660
АЛ11 (АК7Ц9) 2940
АЛ13 (АМг5К) 2600
АЛ19 (АМ5) 2780
АЛ21 2830
АЛ22 (АМг11) 2500
АЛ24 (АЦ4Мг) 2740
АЛ25 2720
Б88 7350
Б83 7380
Б83С 7400
БН 9500
Б16 9290
БС6 10050
БрАмц9-2Л 7600
БрАЖ9-4Л 7600
БрАМЖ10-4-4Л 7600
БрС30 9400
БрА5 8200
БрА7 7800
БрАмц9-2 7600
БрАЖ9-4 7600
БрАЖМц10-3-1,5 7500
БрАЖН10-4-4 7500
БрБ2 8200
БрБНТ1,7 8200
БрБНТ1,9 8200
БрКМц3-1 8400
БрКН1-3 8600
БрМц5 8600
БрОФ8-0,3 8600
БрОФ7-0,2 8600
БрОФ6,5-0,4 8700
БрОФ6,5-0,15 8800
БрОФ4-0,25 8900
БрОЦ4-3 8800
БрОЦС4-4-2,5 8900
БрОЦС4-4-4 9100
БрО3Ц7С5Н1 8840
БрО3Ц12С5 8690
БрО5Ц5С5 8840
БрО4Ц4С17 9000
БрО4Ц7С5 8700
БрБ2 8200
БрБНТ1,9 8200
БрБНТ1,7 8200
ЛЦ16К4 8300
ЛЦ14К3С3 8600
ЛЦ23А6Ж3Мц2 8500
ЛЦ30А3 8500
ЛЦ38Мц2С2 8500
ЛЦ40С 8500
ЛС40д 8500
ЛЦ37Мц2С2К 8500
ЛЦ40Мц3Ж 8500
Л96 8850
Л90 8780
Л85 8750
Л80 8660
Л70 8610
Л68 8600
Л63 8440
Л60 8400
ЛА77-2 8600
ЛАЖ60-1-1 8200
ЛАН59-3-2 8400
ЛЖМц59-1-1 8500
ЛН65-5 8600
ЛМц58-2 8400
ЛМцА57-3-1 8100
Л60, Л63 8400
ЛС59-1 8450
ЛЖС58-1-1 8450
ЛС63-3, ЛМц58-2 8500
ЛЖМц59-1-1 8500
ЛАЖ60-1-1 8200
Мл3 1780
Мл4 1830
Мл5 1810
Мл6 1760
Мл10 1780
Мл11 1800
Мл12 1810
МА1 1760
МА2 1780
МА2-1 1790
МА5 1820
МА8 1780
МА14 1800
Копель МНМц43-0,5 8900
Константан МНМц40-1,5 8900
Мельхиор МнЖМц30-1-1 8900
Сплав МНЖ5-1 8700
Мельхиор МН19 8900
Сплав ТБ МН16 9020
Нейзильбер МНЦ15-20 8700
Куниаль А МНА13-3 8500
Куниаль Б МНА6-1,5 8700
Манганин МНМц3-12 8400
НК 0,2 8900
НМц2,5 8900
НМц5 8800
Алюмель НМцАК2-2-1 8500
Хромель Т НХ9,5 8700
Монель НМЖМц28-2,5-1,5 8800
ЦАМ 9-1,5Л 6200
ЦАМ 9-1,5 6200
ЦАМ 10-5Л 6300
ЦАМ 10-5 6300

 

 

Плотность металлов

Плотность металлов.

 

 

Таблица плотности металлов:

Плотность – скалярная физическая величина, определяемая как отношение массы тела к занимаемому этим телом объёму.

Для обозначения плотности обычно используется греческая буква ρ.

ρ = m / V , где m – масса тела, V – его объём.

В таблице плотность металлов приведена при нормальных условиях (согласно ИЮПАК), т.е. при  0 °C и давлении 105 (100 000) Па. Для ртути плотность приведена при 20 °C.

Для сведения: 101 325 Па = 1 атм = 760 мм рт. ст.

Необходимо иметь в виду, что плотность металлов может изменяться в зависимости от условий окружающей среды (температуры и давления). Точное значение плотности металлов в зависимости от условий окружающей среды (температуры и давления) необходимо смотреть в справочниках.

МеталлыПлотность металлов, г/см3Плотность металлов, кг/м3
Актиний10,0710070
Алюминий2,69892698,9
Америций13,6713670
Барий3,53500
Бериллий1,8481848
Ванадий6,116110
Висмут9,799790
Вольфрам19,2519250
Галлий5,915910
Германий5,3235323
Железо7,8747874
Золото19,319300
Индий7,317310
Иридий22,6522650
Иттрий4,474470
Кадмий8,658650
Калий0,856856
Кальций1,551550
Кобальт8,98900
Лантан6,162 – 6,186162 – 6180
Латунь8,5 – 8,78500 – 8700
Литий0,534534
Магний1,7381738
Марганец7,217210
Медь8,928920
Молибден10,2210220
Натрий0,971971
Никель8,9028902
Ниобий8,578570
Олово белое7,2657300
Олово серое5,7695850
Осмий22,58722587
Палладий12,0212020
Платина21,0921090
Радий5,55500
Рений21,0221020
Родий12,4112410
Ртуть13,546*13546*
Рубидий1,5321532
Рутений12,4112410
Свинец11,341511341,5
Серебро10,510500
Скандий2,992990
Сталь7,64 – 8,87640 – 8800
Стронций2,542540
Сурьма6,6916691
Таллий11,84911849
Тантал16,6516650
Теллур6,246240
Титан4,544540
Уран19,0519050
Хром7,197190
Цезий1,8731873
Цинк7,1337133
Цирконий6,5066506
Чугун6,8 – 7,26800 – 7200

* – при 20 оС.

 

Источник: https://ru.wikipedia.org

 

Примечание: © Фото https://www.pexels.com, https://pixabay.com

 

Найти что-нибудь еще?

Похожие записи:

карта сайта

 

Коэффициент востребованности 545

Плотность и удельный вес металлов и их сплавов

Во всех сферах человеческой деятельности применяются изделия из металлов. Металлы в научном смысле представляют собой простые вещества, обладающие специфическими свойствами (металлическим блеском, ковкостью, высокой электропроводностью). В быту и на производстве часто используют их сплавы с другими элементами. Эти затвердевшие расплавы также обычно называют металлами.

Определение и использование плотности

Как известно, чтобы найти плотность вещества, его массу делят на объем. Плотность является физико-химической характеристикой вещества. Она постоянна. Материалы для промышленного производства должны соответствовать этому показателю. Для её обозначения принято использовать греческую букву ρ.

Плотность железа равна 7874 кг/м³, никеля — 8910 кг/м³, хрома — 7190 кг/м³, вольфрама — 19250 кг/м³. Конечно, это относится к твёрдым сплавам. В расплавленном состоянии веществам присущи другие характеристики.

В природе лишь некоторые металлы присутствуют в большом количестве. Удельный вес железа в земной коре 4,6%, алюминия — 8,9%, магния — 2,1%, титана — 0,63%. Металлы незаменимы в большинстве сфер человеческой деятельности. Их производство растёт год от года. Для удобства металлы разделены на группы.

Железо и его сплавы

Чёрными металлами принято называть стали и чугуны разных марок. Сплав железа и углерода считается сталью, если железа не менее 45%, а содержание углерода 0,1%—2,14%. Чугуны, соответственно, углерода содержат больше.

Для получения необходимых свойств сталям и сплавам их легируют (присаживают при переплаве легирующие добавки). Таким образом плавят заданные марки. Все марки металла строго соответствуют определённым техническим условиям. Свойства каждой марки регламентированы государственными стандартами.

В зависимости от состава плотность стали варьируется в диапазоне 7,6—8,8 (г/см³) в СГС или 7600—8800 (кг/м³) в СИ (это видно из таблицы 1). Конечно, сталь имеет сложную структуру, это не смесь различных веществ. Однако присутствие этих веществ и их соединений изменяют свойства, в частности, плотность. Поэтому самыми большими плотностями обладают быстрорежущие стали с высоким содержанием вольфрама.

Цветные металлы и их сплавы

Изделия из бронзы, латуни, меди, алюминия широко применяются на производстве:

  • Обычно бронзы это сплавы меди с оловом, алюминием, свинцом и бериллием. Однако в бронзовом веке, когда удельный вес бронзы в общей массе металлических изделий составлял почти 100%, это были сплавы медь — мышьяк.
  • Сплавы на основе цинка — латуни. В латуни может присутствовать олово, но его количество меньше, чем цинка. Чтобы получить сыпучую стружку, иногда добавляют свинец. Кроме ювелирных сплавов латуни и бронзы, они нужны для деталей машин и морских судов, скобяных изделий, пружин. Некоторые сорта применяют в авиации и ракетостроении.
  • Дюралюминий (дюраль) — сплав алюминия с медью (меди 4,4%) — это высокопрочный сплав. Главным образом применяется в авиации.
  • Титан по прочности превосходит многие марки стали. Одновременно он вдвое легче. Эти качества сделали его незаменимым в большинстве отраслей промышленности. А также он широко применяется в медицине (протезировании). Удельный вес титана в производстве летательных аппаратов достигает 70% от всего выплавляемого в мире. Около 15% титана идёт для химического машиностроения.
  • Серебро и золото — первые металлы, с которыми познакомился человек. За всю историю существования человечества эти металлы, по большей части, шли на ювелирные изделия. И в настоящее время тенденция сохраняется.
  • Вольфрам из-за высокой тугоплавкости незаменим в приборостроении. Большая плотность позволяет применять его, как защиту от радиации.
  • Никель и хром образуют нихром — жаропрочный пластичный сплав, очень долговечный и надёжный.

Различные марки сталей и чугунов, бронз и других металлов имеют разный химический состав и разную плотность. Плотности всех востребованных материалов измерены и систематизированы. Таблицы, содержащие эти данные доступны пользователям. С их помощью можно легко найти массу изделия заданной формы.

Определение массы изделия

Все современные справочные материалы, ГОСТ и технические условия предприятий скорректированы в соответствии с международной классификацией.

Пользуясь справочными таблицами плотностей различных материалов, легко определить их массу. Это особенно актуально, когда предметы тяжёлые или отсутствуют соответствующие весы. Для этого требуется знать их геометрические параметры. Чаще всего узнать требуется массу предмета в форме цилиндра, трубы или параллелепипеда:

  1. Металлические прутки имеют форму цилиндра. Зная диаметр и длину, легко узнать массу. Масса равна плотности, умноженной на объём. Находим объём предмета. Он получается умножением площади сечения на длину. Площадь круга, зная диаметр, определить несложно. Диаметр в квадрате умножается на 3,14 (число пи), делится на 4.
  2. Массу трубы получаем аналогично. При нахождении площади берём разницу между внешним и внутренним диаметром сечения.
  3. Чтобы определить массу листа, блюма, сляба или прутка прямоугольного сечения, определяем объём, перемножая длину, высоту и толщину. Умножаем на плотность из справочника.

При таких вычислениях всегда допускается маленькая погрешность, ведь формы не идеальны. На практике ей можно пренебречь. Производители металлоизделий разработали специальные калькуляторы вычисления массы для пользователей. Достаточно ввести уникальные размеры в соответствующие окна и получить результат.

Что такое удельный вес

Удельным весом называют плотность, умноженную на ускорение свободного падения (силу тяжести) или отношение веса тела к его объёму. Путать его с плотностью недопустимо. Однако часто это происходит из-за смешения понятий массы и веса. Вес тела, а следовательно и удельный вес, изменяется в зависимости от силы тяжести. Он не является постоянной величиной. В зависимости от места, где находится предмет, он имеет разные значения. Эта физическая величина будет разной даже в разных точках Земли. Ускорение свободного падения на экваторе больше, чем на полюсах. Масса и плотность постоянны.

К примеру, можно вычислить удельный вес серебра. На Земле эта величина будет составлять 10500 кг/м³ (плотность чистого металла). Умножив на 9,81м/с2 (сила тяжести), можно получить 103005 Н/м³. А на Луне 10500 кг/м³ умножается на 1,62м/с2 (сила тяжести на Луне). Результат уже другой — 17,01Н/м³. В кабине корабля, вращающегося вокруг Земли — невесомость, ускорение равно нулю. Следовательно, и вес любого материала здесь ноль.

Все значения будут разными. Самое большое значение будет в первом случае, потому что на Земле ускорение свободного падения имеет самое большое значение. В невесомости вещь не весит ничего. Плотность одного и того же материала в любом месте будет одинаковой. Она является константой.

Для того, чтобы составить таблицы удельного веса металлов на различных планетах (или в других условиях), необходимо знать ускорение свободного падения и плотность.

Перевозки изделий из металлов

В системе грузоперевозок задействовано такое понятие, как «объёмный вес». Если масса предмета в одном кубическом метре 167 кг, то такой вес считается физическим, а если меньше — объёмным. Например, масса куба стали углеродистой — 7750 кг. Другими словами, объёмный вес стали 7750 кг. Эти расчёты нужны, чтобы определить, какой объем займёт перевозимый груз.

Однако в зависимости от того, какие металлические изделия перевозятся, объем будет меняться. Предположим, что есть несколько различных метизов одной и той же марки стали. По идее, они обладают одинаковой плотностью. Однако слитки, крупносортные изделия и бунты проволоки обладают различным объёмом, а следовательно, при их перевозке займут больше или меньше места на транспорте. Таким образом, они обладают разным объёмным весом. При любых условиях кубометр стали больше 167 кг, следовательно, его не назовёшь объёмным.

таблица. Экспериментальное и теоретическое определение плотности — OneKu

Содержание статьи:

Металлы — это химические элементы, которые составляют большую часть периодической таблицы Д. И. Менделеева. В данной статье рассмотрим такое важное их физическое свойство, как плотность, а также приведем таблицу плотности металлов в кг/м3 .

Плотность вещества

Прежде чем разобраться с плотностью металлов в кг/м3, познакомимся с самой физической величиной. Плотностью называют отношение массы тела m к его объему V в пространстве, что математически можно записать так:

ρ = m / V

Изучаемую величину обычно обозначают буквой греческого алфавита ρ (ро).

Вам будет интересно:Что значит «чекать»: значение и варианты употребления

Если разные части тела имеют отличные массы, то с помощью записанной формулы можно определить среднюю плотность. При этом локальная плотность может значительно отличаться от средней.

Как видно из формулы, величина ρ выражается в кг/м3 в системе СИ. Она характеризует количество вещества, которое помещается в единице его объема. Эта характеристика во многих случаях является визитной карточкой веществ. Так, у разных металлов плотность в кг/м3 является различной, что позволяет их идентифицировать.

Металлы и их плотность

Металлические материалы представляют собой твердые вещества при комнатной температуре и атмосферном давлении (исключением является лишь ртуть). Они обладают высокой пластичностью, электро- и теплопроводностью и имеют характерный блеск в отполированном состоянии поверхности. Многие свойства металлов связаны с наличием у них упорядоченной кристаллической решетки, в узлах которой сидят положительные ионные остовы, связанные друг с другом с помощью отрицательного электронного газа.

Что касается плотности металлов, то она изменяется в широких пределах. Так, наименее плотными являются щелочные легкие металлы, такие как литий, калий или натрий. Например, плотность лития составляет 534 кг/м3, что практически в два раза меньше аналогичной величины для воды. Это означает, что пластинки из лития, калия и натрия не будут тонуть в воде. С другой стороны, такие переходные металлы, как рений, осмий, иридий, платина и золото, обладают огромной плотностью, которая в 20 и более раз превышает ρ воды.

Ниже приведена таблица плотности металлов. Все значения соответствуют комнатной температуре в г/см3. Если эти значения умножить на 1 000, то мы получим ρ в кг/м3.

Почему существуют металлы с высокой плотностью и с низким ее значением? Дело в том, что значение ρ для каждого конкретного случая определяется двумя основными факторами:

  • Особенностью кристаллической решетки металла. Если эта решетка будет содержать атомы в максимально плотной упаковке, тогда макроскопическая его плотность будет выше. Самой плотной упаковкой обладают ГЦК и ГПУ решетки.
  • Физическими свойствами атома металла. Чем больше его масса и чем меньше радиус, тем выше значение ρ. Этот фактор объясняет, почему металлами с высокой плотностью являются химические элементы с большим номером в периодической таблице.
  • Экспериментальное определение плотности

    Предположим, у нас имеется кусок неизвестного металла. Как можно определить его плотность? Вспоминая формулу для ρ, приходим к ответу на заданный вопрос. Для определения плотности металла достаточно взвесить его на каких-либо весах и измерить объем. Затем следует первую величину разделить на вторую, не забывая об использовании правильных единиц измерения.

    Если геометрическая форма тела является сложной, то объем его измерить будет нелегко. В таких случаях можно воспользоваться законом Архимеда, поскольку объем вытесненной жидкости при погружении тела будет точно равен измеряемому объему.

    На использовании закона Архимеда также основан метод гидростатических весов, изобретенных в конце XVI века Галилеем. Суть метода заключается в измерении веса тела в воздухе, а затем в жидкости. Если первую величину обозначить P0, а вторую — P1, тогда плотность металла в кг/м3 вычисляется по такой формуле:

    ρ = P0 * ρl / (P0 — P1)

    Где ρl — плотность жидкости.

    Теоретическое определение плотности

    В приведенной выше таблице плотностей химических элементов красным обозначены металлы, для которых приведена теоретическая плотность. Эти элементы являются радиоактивными, и получены они были искусственно в небольших количествах. Указанные факторы затрудняют их точное измерение плотности. Однако величину ρ можно успешно рассчитать.

    Метод теоретического определения плотности достаточно прост. Для этого нужно знать массу одного атома, количество атомов в элементарной кристаллической решетке и тип этой решетки.

    Для примера приведем расчет для железа. Его атом имеет массу 55,847 а.е.м. Железо при комнатных условиях имеет ОЦК решетку с параметром 2,866 ангстрема. Поскольку на один элементарный кубик ОЦК приходится два атома, то получаем:

    ρ = 2 * 55,847 * 1,66 * 10-27 / (2,8663 * 10-30) = 7,876 кг/м3

    Если сравнить это значение с табличным, то видно, что различаются они лишь в третьем знаке после запятой.

    Источник

    Плотность металлов и сплавов: таблица плотности при температуре 0

    В таблице представлена плотность металлов и сплавов, а также коэффициент К отношения их плотности к плотности стали. Плотность металлов и сплавов в таблице указана в размерности г/см3 для интервала температуры от 0 до 50°С.

    Дана плотность металлов, таких как: бериллий Be, ванадий V, висмут Bi, вольфрам W, галлий Ga, гафний Hf, германий Ge, золото Au, индий In, кадмий Cd, кобальт Co, литий Li, марганец Mn, магний Mg, медь Cu, молибден Mo, натрий Na, никель Ni, олово Sn, палладий Pd, платина Pt, рений Re, родий Rh, ртуть Hg, рубидий Rb, рутений Ru, свинец Pb, серебро Ag, стронций Sr, сурьма Sb, таллий Tl, тантал Ta, теллур Te, титан Ti, хром Cr, цинк Zn, цирконий Zr.

    Плотность алюминиевых сплавов и металлической стружки: алюминиевые сплавы: АЛ1, АЛ2, АЛ3, АЛ4, АЛ5, АЛ7, АЛ8, АЛ9, АЛ11, АЛ13, АЛ21, АЛ22, АЛ24, АЛ25. Насыпная плотность стружки: стружка алюминиевая мелкая дробленая, стальная мелкая, стальная крупная, чугунная. Примечание: плотность стружки в таблице дана в размерности т/м3.

    Плотность сплавов магния и меди: магниевые сплавы деформируемые: МА1, МА2, МА2-1, МА8, МА14; магниевые сплавы литейные: МЛ3, МЛ4, МЛ6, МЛ10, МЛ11, МЛ12; медно-цинковые сплавы (латуни) литейные: ЛЦ16К4, ЛЦ23А6Ж3Мц2, ЛЦ30А3, ЛЦ38Мц2С2, ЛЦ40Сд, ЛЦ40С, ЛЦ40 Мц3Ж, ЛЦ25С2; медно-цинковые сплавы, обрабатываемые давлением: Л96, Л90, Л85, Л80, Л70, Л68, Л63, Л60, ЛА77-2, ЛАЖ60-1-1, ЛАН59-3-2, ЛЖМц59-1-1, ЛН65-5, ЛМ-58-2, ЛМ-А57-3-1.

    Плотность бронзы различных марок: бронзы безоловянные, обрабатываемые давлением: БрА5, 7, БрАМц9-2, БрАЖ9-4, БрАЖМц10-3-1,5, БрАЖН10-4-4, БрКМц3,1, БрКН1-3, БрМц5; бронзы бериллиевые: БрБ2, БрБНТ1,9, БрБНТ1,7; бронзы оловянные деформируемые: Бр0Ф8,0-0,3, Бр0Ф7-0,2, Бр0Ф6,5-0,4, Бр0Ф6,5-0,15, Бр0Ф4-0,25, Бр0Ц4-3, Бр0ЦС4-4-2,5, Бр0ЦС4-4-4; бронзы оловянные литейные: Бр03Ц12С5, Бр03Ц7С5Н1, Бр05Ц5С5; бронзы безоловянные литейные: БрА9Мц2Л, БрА9Ж3Л, БрА10Ж4Н4Л, БрС30.

    Плотность сплавов никеля и цинка: никелевые и медно-никелевые сплавы, обрабатываемые давлением: НК0,2, НМц2,5, НМц5, НМцАК2-2-1, НХ9,5, МНМц43-0,5, НМЦ-40-1,5, МНЖМц30-1-1, МНЖ5-1, МН19, 16, МНЦ15-20, МНА 13-3, МНА6-1,5, МНМц3-12; цинковые сплавы антифрикционные: ЦАМ9-1,5Л, ЦАМ9-1,5, ЦАМ10-5Л, ЦАМ10-5.

    Плотность стали, чугуна и баббитов: сталь конструкционная, стальное литье, сталь быстрорежущая с содержанием вольфрама 5…18%; чугун антифрикционный, ковкий и высокопрочный, чугун серый; баббиты оловянные и свинцовые: Б88, 83, 83С, Б16, БН, БС6.

    Приведем показательные примеры плотности различных металлов и сплавов. По данным таблицы видно, что наименьшую плотность имеет металл литий, он считается самым легким металлом, плотность которого даже меньше плотности воды — плотность этого металла равна 0,53 г/см3 или 530 кг/м3. А у какого металла наибольшая плотность? Металл, обладающий наибольшей плотностью — это осмий. Плотность этого редкого металла равна 22,59 г/см3 или 22590 кг/м3.

    Следует также отметить достаточно высокую плотность драгоценных металлов. Например, плотность таких тяжелых металлов, как платина и золото, соответственно равна 21,5 и 19,3 г/см3. Дополнительная информация по плотности и температуре плавления металлов представлена в этой таблице.

    Сплавы также обладают широким диапазоном значений плотности. К легким сплавам относятся магниевые сплавы и сплавы алюминия. Плотность алюминиевых сплавов выше. К сплавам с высокой плотностью можно отнести медные сплавы такие, как латуни и бронзы, а также баббиты.

    Источник:
    Цветные металлы и сплавы. Справочник. Издательство «Вента-2». НН., 2001 — 279 с.

    Плотность металлов | Мир сварки

     Плотность металлов

    Плотность – скалярная физическая величина, определяемая для однородного вещества массой его единичного объёма. Для неоднородного вещества плотность в определённой точке вычисляется как предел отношения массы тела (m) к его объёму (V), когда объём стягивается к этой точке.

    Плотность измеряется в кг/м3 в системе СИ и в г/см3 в системе СГС.

    МатериалТемпература, °СПлотность, кг/м3
    Актиний 10700
    Алюминий жидкий6592382
    Алюминий твердый202700
    Америций 13670
    Баббит (Б-83) 7380
    Баббит нитрокальциевый 10500
    Барий203780
    Бериллий201840
    Бронза 8700-8900
    Бронза (порошок) 2600
    Бронза алюминиевая 7700
    Бронза оловянистая 8700
    Бронза фосфористая 8800
    Ванадий205960
    Висмут электролитический209747
    Вольфрам2018600-19100
    Гадолиний205910
    Галлий326093
    Гафний2013300
    Германий205460
    Глет (окись свинца) 9300
    Гольмий 8800
    Диспрозий 8536
    Дюралюминий 2600–2800
    Европий203217
    Железо207870
    Железный блеск (окись железа) 5250
    Золото2019320
    Индий207280
    Иридий2022420
    Иттербий205500
    Иттрий203800
    Кадмий208648
    Калий20862
    Калий жидкий62,1830
    Калий твердый62,1851
    Кальций291550
    Кобальт208710
    Константан 8880
    Кремний аморфный152350
    Кремний кристаллический202420
    Кюрий 13000
    Лантан6150
    Латунь 8400-8700
    Литий20534
    Лютеций 9850
    Магний201741
    Манганин 8500
    Марганец207420
    Медь вальцованная 8800-8950
    Медь жидкая 8217
    Медь литая 8300-8400
    Медь твердая208930
    Медь электролитическая 8880-8930
    Мельхиор 8400
    Молибден209010
    Натрий жидкий97,6928
    Натрий твердый97,6951
    Натрий твердый20971
    Натрий твердый-1881006
    Нейзильбер 8500
    Неодим206960
    Нептуний 20000
    Никелин 8770
    Никель208600-8900
    Ниобий158400
    Олово белое207290
    Олово жидкое2266990
    Олово серое205800
    Олово твердое2267184
    Осмий2022500
    Палладий2012160
    Пермаллой 8600
    Пермендур 8200-8300
    Платина2021370
    Плутоний 19816
    Победит 14000
    Полоний 9300
    Празеодим206475
    Прометий 7260
    Протактиний 15400
    Радий 5500
    Рений2020530
    Родий2012440
    Ртуть013596
    Ртуть жидкая2013546
    Ртуть жидкая-38,813690
    Ртуть твердая-38,814193
    Ртуть твердая-18814383
    Рубидий201532
    Рутений2012060
    Самарий207800
    Свинец жидкий32511005
    Свинец жидкий40010597
    Свинец жидкий85010078
    Свинец вальцованный 11940
    Свинец литой 11340
    Свинец твердый2011342
    Свинец твердый32511005
    Серебро 10500
    Серебро жидкое9510
    Серебро литое2010420-10590
    Силумин 2500-2600
    Скандий202500
    Сплав Вуда 9720
    Сталь 7700-7900
    Стронций202540
    Супермаллой 8870
    Сурьма206618
    Сурьма аморфная206220
    Таллий2011860
    Тантал2016600
    Тербий204350
    Технеций 11500
    Титан184500
    Томпак 8800
    Торий2011100-11300
    Тулий 9330
    Уран1318700
    Хром207100
    Цезий201873
    Церий206900
    Цинк вальцованный 6950-7150
    Цинк жидкий6480
    Цинк литой 6860
    Цинк твердый206920
    Цирконий206440
    Чугун белый 7000-7800
    Чугун серый 6600-7800
    Электрон 1800-1830
    Эрбий204770

     Литература

    1. Методы расчета процессов и аппаратов химической технологии / П.Г. Романков, В.Ф. Фролов, О.М. Флисюк. – СПб.: ХИМИЗДАТ, 2009. – 544 с.
    2. Технические свойства полимерных материалов / В.К. Крыжановский, В.В. Бурлов, А.Д. Паниматченко, Ю.В. Крыжановская. – СПб., «Профессия», 2003. – 240 с.
    3. Платина, ее сплавы и композиционные материалы / Е.В. Васильева, Р.М. Волкова, М.И. Захарова, М.П. Матвеева, Г.Д. Шнырев, М., Металлургия, 1980. 296 с.
    4. Материаловедение / Ю.Т. Чумаченко, Г.В. Чумаченко. – Ростов н/Д: Феникс, 2005. – 320 с.
    5. Сварка плавлением титана и его сплавов / Ф.Е. Третьяков. М., Машиностроение, 1968, 142 с.
    6. Металлургия и технология сварки титана и его сплавов / Под ред. С.М. Гуревича. К., Наукова думка, 1979. 300 с.
    7. Применение титана в народном хозяйстве / С.Г. Глазунов, С.Ф. Важенин, Г.Д. Зюков-Батырев, Я.Л. Ратнер. Л., Технiка, 1975, 200 с.
    8. Популярная библиотека химических элементов. Серебро – нильсборий / М.: Наука. 1983. – 572 с.
    9. Справочник по элементарной физике / Н.Н. Кошкин, М.Г. Ширкевич. М., Наука. 1976. 256 с.
    10. Высокочастотная сварка пластмасс / Под ред. А.Н. Шамова. – Л.: Машиностроение, 1990. – 80 с.
    11. Основы сварочного дела / В.Г. Геворкян. – М.: Высшая школа, 1991. – 239 с.
    12. Газосварщик / Под ред. В.В. Шапкина. – СПб.: Политехника, 2003. – 354 с.
    13. Вторичные цветные металлы. Справочник. / Под ред. В.Я. Белова. М.: Металлургиздат. 1947. – 416 с.
    14. Альфа и омега. Краткий справочник / Таллин: Принтэст, 1991 – 448 с.
    15. Таблицы физических величин. Справочник / Под ред. И.К. Кикоина. М., Атомиздат. 1976, 1008 с.
    16. Новейший справочник необходимых знаний. М.: Рипол Классик, 2000. – 768 с.
    17. Справочник по сварке цветных металлов / С.М. Гуревич. Киев.: Наукова думка. 1990. 512 с.

    Удельный вес металла. Таблица плотности металлов и сплавов

    Таблицы плотности металлов и сплавов

    Все металлы обладают определенными физико-механическими свойствами, которые, собственно говоря, и определяют их удельный вес. Чтобы определить, насколько тот или иной сплав черной или нержавеющий стали подходит для производства рассчитывается удельный вес металлопроката. Все металлические изделия, имеющие одинаковый объем, но произведенные из различных металлов, к примеру, из железа, латуни или алюминия, имеют различную массу, которая находится в прямой зависимости от его объема. Иными словами, отношение объема сплава к его массе — удельная плотность (кг/м3), является постоянной величиной, которая будет характерной для данного вещества. Плотность сплава рассчитывается по специальной формуле и имеет прямое отношение к расчету удельного веса металла.

    Удельным весом металла называется отношение веса однородного тела из этого вещества к объему металла, т.е. это плотность, в справочниках измеряется в кг/м3 или г/см3. Отсюда можно вычислить формулу как узнать вес металла. Чтобы это найти нужно умножить справочное значение плотности на объем.

    В таблице даны плотности металлов цветных и черного железа. Таблица разделена на группы металлов и сплавов, где под каждым наименованием обозначена марка по ГОСТ и соответствующая ей плотность в г/см3 в зависимости от температуры плавления. Для определения физического значения удельной плотности в кг/м3 нужно табличную величину в г/см3 умножить на 1000. Например, так можно узнать какова плотность железа — 7850 кг/м3.

    Наиболее типичным черным металлом является железо. Значение плотности — 7,85 г/см3 можно считать удельным весом черного металла на основе железа. К черным металлам в таблице относятся железо, марганец, титан, никель, хром, ваннадий, вольфрам, молибден, и черные сплавы на их основе, например, нержавеющие стали (плотность 7,7-8,0 г/см3), черные стали (плотность 7,85 г/см3) в основном используют производители металлоконструкций в Украине, чугун (плотность 7,0-7,3 г/см3). Остальные металлы считаются цветными, а также сплавы на их основе. К цветным металлам в таблице относятся следующие виды:

    − легкие — магний, алюминий;

    − благородные металлы (драгоценные) — платина, золото, серебро и полублагородная медь;

    − легкоплавкие металлы – цинк, олово, свинец.

    Удельный вес цветных металлов

    Таблица. Удельный вес металлов, свойства, обозначения металлов, температура плавления

    Наименование металла, обозначение
    Атомный вес Температура плавления, °C Удельный вес, г/куб.см
    Цинк Zn (Zinc) 65,37 419,5 7,13
    Алюминий Al (Aluminium) 26,9815 659 2,69808
    Свинец Pb (Lead) 207,19 327,4 11,337
    Олово Sn (Tin) 118,69 231,9 7,29
    Медь Cu (Сopper) 63,54 1083 8,96
    Титан Ti (Titanium) 47,90 1668 4,505
    Никель Ni (Nickel) 58,71 1455 8,91
    Магний Mg (Magnesium) 24 650 1,74
    Ванадий V (Vanadium) 6 1900 6,11
    Вольфрам W (Wolframium) 184 3422 19,3
    Хром Cr (Chromium) 51,996 1765 7,19
    Молибден Mo (Molybdaenum) 92 2622 10,22
    Серебро Ag (Argentum) 107,9 1000 10,5
    Тантал Ta (Tantal) 180 3269 16,65
    Железо Fe (Iron) 55,85 1535 7,85
    Золото Au (Aurum) 197 1095 19,32
    Платина Pt (Platina) 194,8 1760 21,45

    При прокате заготовок из цветных металлов необходимо еще точно знать их химический состав, поскольку от него зависят их физические свойства.
    Например, если в алюминии присутствуют примеси (хотя бы и в пределах 1%) кремния или железа, то пластические характеристики у такого металла будут гораздо хуже.
    Другое требование к горячему прокату цветных металлов – это предельно точная выдержка температуры металла. К примеру, цинк требует при прокатке температуры строго 180 градусов — если она будет чуть выше или чуть ниже, капризный металл резко утратит пластичность.
    Медь более «лояльна» к температуре (ее можно прокатывать при 850 – 900 градусах), но зато требует, чтобы в плавильной печи непременно была окислительная (с повышенным содержанием кислорода) атмосфера — иначе она становится хрупкой.

    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.

    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.

    Список сплавов металлов

    Плотность сплавов
    (кг/м3)

    Адмиралтейская латунь — Admiralty Brass (30% цинка, и 1% олова)

    8525

    Алюминиевая бронза — Aluminum Bronze (3-10% алюминия)

    7700 — 8700

    Баббит — Antifriction metal

    9130 -10600

    Бериллиевая бронза (бериллиевая медь) — Beryllium Copper

    8100 — 8250

    Дельта металл — Delta metal

    8600

    Желтая латунь — Yellow Brass

    8470

    Фосфористые бронзы — Bronze — phosphorous

    8780 — 8920

    Обычные бронзы — Bronze (8-14% Sn)

    7400 — 8900

    Инконель — Inconel

    8497

    Инкалой — Incoloy

    8027

    Ковкий чугун — Wrought Iron

    7750

    Красная латунь (мало цинка) — Red Brass

    8746

    Латунь, литье — Brass — casting

    8400 — 8700

    Латунь, прокат — Brass — rolled and drawn

    8430 — 8730

    Легкие сплавы алюминия — Light alloy based on Al

    2560 — 2800

    Легкие сплавы магния — Light alloy based on Mg

    1760 — 1870

    Марганцовистая бронза — Manganese Bronze

    8359

    Мельхиор — Cupronickel

    8940

    Монель — Monel

    8360 — 8840

    Нержавеющая сталь — Stainless Steel

    7480 — 8000

    Нейзильбер — Nickel silver

    8400 — 8900

    Припой 50% олово/ 50% свинец — Solder 50/50 Sn Pb

    8885

    Светлый антифрикционный сплав для заливки подшипников =
    штейн с содержанием 72-78% Cu — White metal

    7100

    Свинцовые бронзы, Bronze — lead

    7700 — 8700

    Углеродистая сталь — Steel

    7850

    Хастелой — Hastelloy

    9245

    Чугуны — Cast iron

    6800 — 7800

    Электрум (сплав золота с серебром, 20% Au) — Electrum

    8400 — 8900

    Представленная в таблице плотность металлов и сплавов поможет вам посчитать вес изделия. Методика вычисления массы детали заключается в вычислении ее объема, который затем умножается на плотность материала, из которого она изготовлена. Плотность — это масса одного кубического сантиметра или кубического метра металла или сплава. Рассчитанные на калькуляторе по формулам значения массы могут отличаться от реальных на несколько процентов. Это не потому, что формулы не точные, а потому, что в жизни всё чуть сложнее, чем в математике: прямые углы — не совсем прямые, круг и сфера — не идеальные, деформация заготовки при гибке, чеканке и выколотке приводит к неравномерности ее толщины, и можно перечислить еще кучу отклонений от идеала. Последний удар по нашему стремлению к точности наносят шлифовка и полировка, которые приводят к плохо предсказуемым потерям массы изделия. Поэтому к полученным значениям следует относиться как к ориентировочным.

    Назови этот металл! — Мероприятие

    MyTE Переключить навигацию
    • Просмотр
      Учебный план
      • Весь учебный план
      • Учебные единицы
      • уроков
      • Мероприятия
      • Осыпает
      • Maker Challenge
      • Living Labs
      • Тематические области
      • Типы учебных программ TE
      • e4usa
    • K-12
      Engineering
      • Что такое инженерия?
      • Зачем преподавать инженерное дело в K-12?
      • Виды техники
    • Математика и
      Физика
      • Инженерная физика
      • Инженерная математика

    • NGSS
    • Инжиниринг
      Проектирование
    .

    Simple English Wikipedia, бесплатная энциклопедия

    Плотность — это измерение, которое сравнивает количество вещества в объекте с его объемом. Объект с большим количеством вещества в определенном объеме имеет высокую плотность. Объект с небольшим количеством вещества в том же объеме имеет низкую плотность. Плотность определяется путем деления массы объекта на его объем.

    ρ = мВ {\ displaystyle \ rho = {\ frac {m} {V}}}

    , где ρ — плотность, м — масса, а V — объем. [1]

    Как правило, плотность можно изменять, изменяя давление или температуру. Увеличение давления всегда увеличивает плотность материала. Повышение температуры обычно снижает плотность, но есть исключения. Например, плотность воды немного увеличивается между ее температурой плавления от 0 ° C до 4 ° C. Когда вода замерзает, она расширяется примерно на 9% в объеме, делая лед менее плотным, чем жидкая вода. Вода расширяется при температуре ниже 4 ° C.

    Пресная вода часто используется в качестве эталона относительной плотности. Это называется удельным весом.

    Наиболее распространенными единицами измерения плотности в системе СИ являются г / см 3 и кг / м 3 . Когда числитель намного больше знаменателя, это означает, что вещество имеет более высокую плотность. Когда знаменатель намного больше числителя, вещество имеет меньшую плотность.

    «Плотность» иногда означает соотношение между другими свойствами, а не массой и объемом.Затем это означает, сколько собственности можно найти в конкретной части того, на что они смотрят. Например, плотность населения — это количество людей, проживающих на одном и том же участке земли. Плотность населения в городе выше, чем в сельской местности, потому что в городе люди живут ближе друг к другу. В компьютерах плотность хранения — это то, сколько данных может поместиться на устройстве хранения данных по отношению к его физическому размеру. Диск Blu-ray имеет более высокую плотность хранения, чем DVD, который имеет более высокую плотность хранения, чем компакт-диск, хотя все они имеют почти одинаковый объем.

    .

    Добавить комментарий

    Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *