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.
Металлы | Плотность металлов, г/см3 | Плотность металлов, кг/м3 |
Актиний | 10,07 | 10070 |
Алюминий | 2,6989 | 2698,9 |
Америций | 13,67 | 13670 |
Барий | 3,5 | 3500 |
Бериллий | 1,848 | 1848 |
Ванадий | 6,11 | 6110 |
Висмут | 9,79 | 9790 |
Вольфрам | 19,25 | 19250 |
Галлий | 5,91 | 5910 |
Германий | 5,323 | 5323 |
Железо | 7,874 | 7874 |
Золото | 19,3 | 19300 |
Индий | 7,31 | 7310 |
Иридий | 22,65 | 22650 |
Иттрий | 4,47 | 4470 |
Кадмий | 8,65 | 8650 |
Калий | 0,856 | 856 |
Кальций | 1,55 | 1550 |
Кобальт | 8,9 | 8900 |
Лантан | 6,162 – 6,18 | 6162 – 6180 |
Латунь | 8,5 – 8,7 | 8500 – 8700 |
Литий | 0,534 | 534 |
Магний | 1,738 | 1738 |
Марганец | 7,21 | 7210 |
Медь | 8,92 | 8920 |
Молибден | 10,22 | 10220 |
Натрий | 0,971 | 971 |
Никель | 8,902 | 8902 |
Ниобий | 8,57 | 8570 |
Олово белое | 7,265 | 7300 |
Олово серое | 5,769 | 5850 |
Осмий | 22,587 | 22587 |
Палладий | 12,02 | 12020 |
Платина | 21,09 | 21090 |
Радий | 5,5 | 5500 |
Рений | 21,02 | 21020 |
Родий | 12,41 | 12410 |
Ртуть | 13,546* | 13546* |
Рубидий | 1,532 | 1532 |
Рутений | 12,41 | 12410 |
Свинец | 11,3415 | 11341,5 |
Серебро | 10,5 | 10500 |
Скандий | 2,99 | 2990 |
Сталь | 7,64 – 8,8 | 7640 – 8800 |
Стронций | 2,54 | 2540 |
Сурьма | 6,691 | 6691 |
Таллий | 11,849 | 11849 |
Тантал | 16,65 | 16650 |
Теллур | 6,24 | 6240 |
Титан | 4,54 | 4540 |
Уран | 19,05 | 19050 |
Хром | 7,19 | 7190 |
Цезий | 1,873 | 1873 |
Цинк | 7,133 | 7133 |
Цирконий | 6,506 | 6506 |
Чугун | 6,8 – 7,2 | 6800 – 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:
- 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.
- Массу трубы получаем аналогично. При нахождении площади берём разницу между внешним и внутренним диаметром сечения.
- 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:
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.
Материал | Температура, °С | Плотность, кг/м3 |
---|---|---|
Актиний | 10700 | |
Алюминий жидкий | 659 | 2382 |
Алюминий твердый | 20 | 2700 |
Америций | 13670 | |
Баббит (Б-83) | 7380 | |
Баббит нитрокальциевый | 10500 | |
Барий | 20 | 3780 |
Бериллий | 20 | 1840 |
Бронза | 8700-8900 | |
Бронза (порошок) | 2600 | |
Бронза алюминиевая | 7700 | |
Бронза оловянистая | 8700 | |
Бронза фосфористая | 8800 | |
Ванадий | 20 | 5960 |
Висмут электролитический | 20 | 9747 |
Вольфрам | 20 | 18600-19100 |
Гадолиний | 20 | 5910 |
Галлий | 32 | 6093 |
Гафний | 20 | 13300 |
Германий | 20 | 5460 |
Глет (окись свинца) | 9300 | |
Гольмий | 8800 | |
Диспрозий | 8536 | |
Дюралюминий | 2600–2800 | |
Европий | 20 | 3217 |
Железо | 20 | 7870 |
Железный блеск (окись железа) | 5250 | |
Золото | 20 | 19320 |
Индий | 20 | 7280 |
Иридий | 20 | 22420 |
Иттербий | 20 | 5500 |
Иттрий | 20 | 3800 |
Кадмий | 20 | 8648 |
Калий | 20 | 862 |
Калий жидкий | 62,1 | 830 |
Калий твердый | 62,1 | 851 |
Кальций | 29 | 1550 |
Кобальт | 20 | 8710 |
Константан | 8880 | |
Кремний аморфный | 15 | 2350 |
Кремний кристаллический | 20 | 2420 |
Кюрий | 13000 | |
Лантан | — | 6150 |
Латунь | 8400-8700 | |
Литий | 20 | 534 |
Лютеций | 9850 | |
Магний | 20 | 1741 |
Манганин | 8500 | |
Марганец | 20 | 7420 |
Медь вальцованная | 8800-8950 | |
Медь жидкая | 8217 | |
Медь литая | 8300-8400 | |
Медь твердая | 20 | 8930 |
Медь электролитическая | 8880-8930 | |
Мельхиор | 8400 | |
Молибден | 20 | 9010 |
Натрий жидкий | 97,6 | 928 |
Натрий твердый | 97,6 | 951 |
Натрий твердый | 20 | 971 |
Натрий твердый | -188 | 1006 |
Нейзильбер | 8500 | |
Неодим | 20 | 6960 |
Нептуний | 20000 | |
Никелин | 8770 | |
Никель | 20 | 8600-8900 |
Ниобий | 15 | 8400 |
Олово белое | 20 | 7290 |
Олово жидкое | 226 | 6990 |
Олово серое | 20 | 5800 |
Олово твердое | 226 | 7184 |
Осмий | 20 | 22500 |
Палладий | 20 | 12160 |
Пермаллой | 8600 | |
Пермендур | 8200-8300 | |
Платина | 20 | 21370 |
Плутоний | 19816 | |
Победит | 14000 | |
Полоний | 9300 | |
Празеодим | 20 | 6475 |
Прометий | 7260 | |
Протактиний | 15400 | |
Радий | 5500 | |
Рений | 20 | 20530 |
Родий | 20 | 12440 |
Ртуть | 0 | 13596 |
Ртуть жидкая | 20 | 13546 |
Ртуть жидкая | -38,8 | 13690 |
Ртуть твердая | -38,8 | 14193 |
Ртуть твердая | -188 | 14383 |
Рубидий | 20 | 1532 |
Рутений | 20 | 12060 |
Самарий | 20 | 7800 |
Свинец жидкий | 325 | 11005 |
Свинец жидкий | 400 | 10597 |
Свинец жидкий | 850 | 10078 |
Свинец вальцованный | 11940 | |
Свинец литой | 11340 | |
Свинец твердый | 20 | 11342 |
Свинец твердый | 325 | 11005 |
Серебро | 10500 | |
Серебро жидкое | — | 9510 |
Серебро литое | 20 | 10420-10590 |
Силумин | 2500-2600 | |
Скандий | 20 | 2500 |
Сплав Вуда | 9720 | |
Сталь | 7700-7900 | |
Стронций | 20 | 2540 |
Супермаллой | 8870 | |
Сурьма | 20 | 6618 |
Сурьма аморфная | 20 | 6220 |
Таллий | 20 | 11860 |
Тантал | 20 | 16600 |
Тербий | 20 | 4350 |
Технеций | 11500 | |
Титан | 18 | 4500 |
Томпак | 8800 | |
Торий | 20 | 11100-11300 |
Тулий | 9330 | |
Уран | 13 | 18700 |
Хром | 20 | 7100 |
Цезий | 20 | 1873 |
Церий | 20 | 6900 |
Цинк вальцованный | 6950-7150 | |
Цинк жидкий | — | 6480 |
Цинк литой | 6860 | |
Цинк твердый | 20 | 6920 |
Цирконий | 20 | 6440 |
Чугун белый | 7000-7800 | |
Чугун серый | 6600-7800 | |
Электрон | 1800-1830 | |
Эрбий | 20 | 4770 |
Литература
- Методы расчета процессов и аппаратов химической технологии / П.Г. Романков, В.Ф. Фролов, О.М. Флисюк. – СПб.: ХИМИЗДАТ, 2009. – 544 с.
- Технические свойства полимерных материалов / В.К. Крыжановский, В.В. Бурлов, А.Д. Паниматченко, Ю.В. Крыжановская. – СПб., «Профессия», 2003. – 240 с.
- 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.
- Материаловедение / Ю.Т. Чумаченко, Г.В. Чумаченко. – Ростов н/Д: Феникс, 2005. – 320 с.
- Сварка плавлением титана и его сплавов / Ф.Е. Третьяков. М., Машиностроение, 1968, 142 с.
- Металлургия и технология сварки титана и его сплавов / Под ред. С.М. Гуревича. К., Наукова думка, 1979. 300 с.
- Применение титана в народном хозяйстве / С.Г. Глазунов, С.Ф. Важенин, Г.Д. Зюков-Батырев, Я.Л. Ратнер. Л., Технiка, 1975, 200 с.
- Популярная библиотека химических элементов. Серебро – нильсборий / М.: Наука. 1983. – 572 с.
- Справочник по элементарной физике / Н.Н. Кошкин, М.Г. Ширкевич. М., Наука. 1976. 256 с.
- Высокочастотная сварка пластмасс / Под ред. А.Н. Шамова. – Л.: Машиностроение, 1990. – 80 с.
- Основы сварочного дела / В.Г. Геворкян. – М.: Высшая школа, 1991. – 239 с.
- Газосварщик / Под ред. В.В. Шапкина. – СПб.: Политехника, 2003. – 354 с.
- Вторичные цветные металлы. Справочник. / Под ред. В.Я. Белова. М.: Металлургиздат. 1947. – 416 с.
- Альфа и омега. Краткий справочник / Таллин: Принтэст, 1991 – 448 с.
- Таблицы физических величин. Справочник / Под ред. И.К. Кикоина. М., Атомиздат. 1976, 1008 с.
- Новейший справочник необходимых знаний. М.: Рипол Классик, 2000. – 768 с.
- 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 |
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 = |
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.
.