Gatunek | Gęstość w przybliżeniu | Skład w % | Ważne informacje | Wytrzymałość na rozciąganie Rm, N/mm2 | Granica plastyczności Rp0,2, N/mm2 | Wydłużenie A % |
CuZn37Mn3Al2PbSi, CW713R | 8.1 | Cu 57,0-59,0 | Pręty | |||
DIN EN | Mn 1,5-3,0 | |||||
12 164-168 | Al 1,3-2,3 | |||||
12,420 | Pb 0,2-0,8 | M | ||||
12,449 | Si 0,3-1,3 | R540 | ≥540 | ≥280 | ≥15 | |
Zn reszta | R590 | ≥590 | ≥370 | ≥10 | ||
Rury | ||||||
M | ||||||
R540 | ≥540 | ≥250 | ≥10 | |||
R590 | ≥590 | ≥320 | ≥8 | |||
Porównywalne gatunki CuZn40 Al2, 2.0550, DIN 17 660, C67 400 UNS, CZ 135 BS, 2870-2875 | ||||||
Materiał konstrukcyjny o dużej wytrzymałości. Dobra odporność na korozję atmosferyczną, na światło agresywne wody i gazy, a także na korozję olejową. Wysoka odporność na zużycie. Średnia skrawalność. Zastosowanie: części konstrukcyjne w budowie maszyn, łożyska ślizgowe, tłoki zaworów, części przekładni, pierścienie tłokowe. | ||||||
CuZn35Ni3Mn2AlPb, CW710R | 8.3 | Cu 58,0-60,0 | Pręty | |||
DIN EN | Ni 2,0-3,0 | |||||
12,163 | Mn 1,5-2,5 | |||||
12,167 | Al 0,3-1,3 | M | ||||
12,420 | Pb 0,2-0,8 | R490 | ≥490 | ≥290 | ≥18 | |
12449 | Zn reszta | |||||
Porównywalne gatunki Cu Zn35 Ni2, 2.0540, DIN 17 658 | ||||||
Materiał konstrukcyjny o średniej do wysokiej wytrzymałości. Odporny na wodę morską. Średnia skrawalność. Zastosowanie w przemyśle stoczniowym. | ||||||
CuZn40Mn2Fe1, CW723R | 8.3 | Cu 26,5-58,5 | Pręty | |||
DIN EN | Mn 1,0-2,0 | |||||
12,163 | Fe 0,5-1,5 | |||||
12,167 | Zn reszta | M | ||||
12,420 | R460 | ≥460 | ca.270 | ≥20 | ||
12449 | ||||||
Porównywalne gatunki Cu Zn40 Mn2, 2.0572, DIN17 660 | ||||||
Materiał konstrukcyjny o średniej wytrzymałości. Nadaje się do lutowania. Średnia skrawalność. Odporne na warunki atmosferyczne. Zastosowanie w inżynieri przyrządów, architekturze. | ||||||
CuZn31Si1, CW708R | 8.4 | Cu 66,0-70,0 | Pręty | |||
DIN EN | Si 0,7-1,3 | |||||
12,163 | Zn reszta | |||||
12,449 | M | |||||
R460 | ≥460 | ≥240 | ≥22 | |||
Porównywalne gatunki Cu Zn 31 Si1, 2.0490,DIN 17 657 | ||||||
Materiał konstrukcyjny o średniej wytrzymałości, dobrze termoformowalny. Odporny na wodę morską. Zastosowanie: | ||||||
aparatura elektroniczna, szczególnie do arkuszy rurowych, kondensatory i wymienniki ciepła, okucia do łodzi, śruby. | ||||||
CuZn34Mn3Al2Fe1-C, CC764S | 8.6 | Cu 55,0-66,0 | Odlewane | ≥620 | ≥260 | ≥14 |
DIN EN 1982 | Mn 1,0-4,0 | odśrodkowo, | ||||
Al. 1,0-3,0 | Twardość | |||||
Fe 0,5-2,5 | HB ≥150 | |||||
Zn reszta | ||||||
Porównywalne gatunki Cu Zn 34 Al2, 2.0596, DIN 1709, C 86 200 UNS, HTB 2, BS 1397 | ||||||
Wysokie wartości wytrzymałości, średnia skrawalność. Zastosowanie na części obciążone statycznie, części zaworowe i sterujące. Nie jest zalecany do obciążeń dynamicznych. Mimo umiarkowanego przesuwu własnego, również do łożysk ślizgowych o wysokim ciśnieniu powierzchniowym, a także wymagań dotyczących właściwości jezdnych i odporności na zużycie. | ||||||
CuZn25Al5Mn4Fe3-C, CC762S | 8.2 | Cu 60,0-67,0 | Odlew | ≥750 | ≥480 | ≥5 |
DIN EN 1982 | Mn 2,5-5,0 | kokilowy | ||||
Al 3,0-7,0 | Odlewane | ≥750 | ≥480 | ≥5 | ||
Fe 1,5-4,0 | odśrodkowo, | |||||
Zn reszta | Twardość | |||||
HB ≥190 | ||||||
Porównywalne gatunki Cu Zn 34 Al2, 2.0596, DIN 1709, C 86 200 UNS, HTB 2, BS 1400 | ||||||
Bardzo wysokie wartości wytrzymałości. Stosowany na łożyska przy dużym obciążeniu i małej prędkości ślizgu. | ||||||
Wysoce naprężone, długie koła ślimakowe, wewnętrzne części złączek wysokociśnieniowych. Mniej odpowiednie do dynamicznych obciążeń i wibracji. |