Vi siete mai chiesti quale sia il mondo nascosto della densità dei metalli? In questo avvincente post del blog, intraprenderemo un viaggio per svelare i misteri che si celano dietro i pesi dei vari metalli. In qualità di ingegnere meccanico esperto, vi guiderò attraverso le complessità della densità dei metalli, rivelandovi affascinanti intuizioni che vi faranno vedere i metalli sotto una luce completamente nuova. Preparatevi a scoprire le sorprendenti differenze tra acciaio, alluminio, ottone e altro ancora!
Per calcolare con precisione il peso dei vari materiali in acciaio, è necessario conoscere le rispettive densità di acciaio, ferro, alluminio, ottone, ecc.
Queste informazioni possono essere utilizzate per calcolare il peso di vari prodotti in acciaio, come lamiere MS, lamiere GI, acciaio dolce, acciaio inox, angolari MS, tubi MS, ecc. formula di calcolo del peso in chilogrammi per metro cubo (kg/m3).
Di seguito è riportata la tabella di densità di vari lamiera materiali.
Articolo | Grado | Densità | |
(g/mm³) | (kg/m³) | ||
Piastra di alluminio | A1100 | 0.00272 | 2720 |
Foglio di alluminio | 0.00272 | 2720 | |
Lega di alluminio | A5052-H32 | 0.00272 | 2720 |
Lamiera d'ottone (dura) | C2680R | 0.0085 | 8500 |
Foglio di ottone (morbido) | C2680R | 0.0085 | 8500 |
PH.Bronze | C5191 | 0.00878 | 8780 |
Rame puro | C1100 | 0.009 | 9000 |
Rame berillio | C1720-1/2H | 0.0083 | 8300 |
Acciaio inossidabile (duro) | SUS 304 | 0.0078 | 7800 |
Acciaio inox | AISI 430 | 0.0078 | 7800 |
Acciaio inox | SUS 301 | 0.0078 | 7800 |
Acciaio inossidabile (morbido) | SUS 304 | 0.0078 | 7800 |
Acciaio secc/elettrozincato | T1/T2/EW/EL | 0.0078 | 7800 |
Lamiera d'acciaio laminata in PVC | 99033 | 0.00645 | 6450 |
99033-3(nero) Rivestimento anti-dito | 99033-3(Corea) | 0.00645 | 6450 |
C010R : B200 | 0.00645 | 6450 | |
LAMIERA DI ZINCO/Acciaio zincato | JIS G3303 SGCC | 0.00803 | 8030 |
Acciaio CR | 0.00785 | 7850 | |
Acciaio nero | 0.0077 | 7700 | |
SPCC/Acciaio laminato a freddo | JIS G3141 SPCC-SD | 0.0078 | 7800 |
Acciaio laminato a freddo-1/4Duro | JIS G3141 SPCC-4B | 0.0078 | 7800 |
Acciaio laminato a freddo - duro | JIS G3141 SPCC-1B | 0.0078 | 7800 |
Rete in acciaio laminato a freddo | 0.0078 | 7800 | |
Piastra di stagno | JIS G3303 | 0.0079 | 7900 |
Rivestimento in banda stagnata 2,8/2,8 | JIS G3303 | 0.0079 | 7900 |
Acciaio al silicio | (senza direzione) | 0.00738 | 7380 |
Acciaio al silicio - Zll | (con direzione) | 0.00738 | 7380 |
Lettura correlata: Tabella di densità dei metalli (ferro, acciaio, ottone, alluminio) e delle leghe
La densità specifica dell'alluminio e delle leghe di alluminio varia notevolmente, poiché possono essere composte da diversi elementi, tra cui, ma non solo, alluminio, rame, magnesio, manganese e silicio. La densità dell'alluminio puro è di circa 2,7 g/cm³, mentre la densità delle leghe di alluminio varia a seconda dei componenti della lega.
Ad esempio, la densità della lega di alluminio 6061 è di 2,75 g/cm³, mentre le densità di altre leghe di alluminio possono essere di 2,72, 2,73 o 2,82 g/cm³.
Esistono inoltre altri tipi di leghe di alluminio, come le serie LF e LY, con densità comprese tra 2,64 e 2,73 g/cm³.
La densità dell'alluminio e delle leghe di alluminio non è un valore fisso, ma varia a seconda della composizione e del tipo specifico di lega. La densità dell'alluminio puro è di circa 2,7 g/cm³, mentre la densità delle leghe di alluminio può variare da 2,64 g/cm³ a 2,82 g/cm³, a seconda del tipo e della composizione della lega.
La principale distinzione di densità tra l'acciaio inossidabile e altri tipi, come il 304 e il 316, risiede nelle cifre specifiche. La densità dell'acciaio inox 304 è di circa 7,93 g/cm³, mentre quella dell'acciaio inox 316 è leggermente superiore, circa 8,03 g/cm³.
Ciò indica che, sebbene entrambi siano tipi di acciaio inossidabile con proprietà fisiche e chimiche simili, come la resistenza agli acidi e agli alcali, la facilità di lavorazione e l'elevata tenacità, vi sono piccole differenze nella loro densità.
Questa variazione può essere legata alla loro composizione; ad esempio, l'acciaio inossidabile 316 può contenere più elementi di lega come il molibdeno (Mo), il che potrebbe comportare una densità marginalmente più elevata rispetto all'acciaio inossidabile 304.
Inoltre, da una prospettiva più ampia, la densità della maggior parte dei materiali in acciaio inossidabile oscilla generalmente tra 7,70-8,00 g/cm³, confermando ulteriormente che la differenza di densità tra l'acciaio inossidabile 304 e 316 è relativamente piccola.
Pertanto, nonostante le applicazioni e le prestazioni molto simili degli acciai inossidabili 304 e 316, le loro densità sono leggermente diverse, probabilmente a causa di sottili differenze nella loro composizione.
La densità della lastra di ottone morbido varia approssimativamente tra 8,50 e 8,80 *103 kg/m3. La densità dell'ottone duro, invece, non è menzionata direttamente, ma si può dedurre che la sua densità potrebbe essere simile o leggermente diversa da quella dell'ottone comune. L'ottone duro si riferisce tipicamente a una lega con una maggiore proporzione di rame e zinco, che potrebbe influenzare la sua densità. La densità del bronzo, invece, è compresa tra 7400 e 8900 chilogrammi per metro cubo.
Da questi dati risulta evidente che la densità della lastra di ottone dolce è leggermente inferiore a quella del bronzo ma superiore a quella del rame (8,9~8,95 g/cm).3 o 8,9~8,95*103 kg/m3). Ciò implica che, sebbene la lastra di ottone morbido non sia il materiale più leggero, presenta comunque buone prestazioni, in particolare dimostrando resistenza all'usura in applicazioni quali rivestimenti di cuscinetti per macchine, valvole e raccordi per tubi.
Rispetto ad altri materiali in ottone, come l'ottone duro e il bronzo, la densità della lastra di ottone morbido è leggermente inferiore ma comunque moderata, il che la rende una scelta ideale per una varietà di applicazioni industriali.
La densità del rame berillio varia tra 8,2g/cm³ e 8,75g/cm³, con valori specifici che variano a seconda del prodotto e del produttore. Ad esempio, alcune fonti citano una densità standard di 8,6 g/cm³, mentre alcuni produttori lo producono con una densità di 8,4 g/cm³.
D'altra parte, la densità delle leghe di rame berillio come C17500 è di 8,75 g/cm³ prima dell'indurimento per invecchiamento, mentre il rame berillio ad alte prestazioni ha una densità di 8,3 g/cm³. Questi dati suggeriscono che la densità del rame al berillio può variare in base alla sua specifica composizione chimica, al processo di produzione e al trattamento di invecchiamento.
Rispetto al rame puro, il rame al berillio presenta una serie di caratteristiche uniche. In primo luogo, il rame berillio è una lega che si indurisce per precipitazione e che, in seguito a un trattamento di invecchiamento in soluzione, è in grado di migliorare significativamente la resistenza, la durezza, il limite elastico e il limite di fatica, mantenendo al contempo un'isteresi elastica minima e fornendo una buona resistenza alla corrosione, all'usura, alle basse temperature e all'amagnetismo.
Inoltre, il rame berillio ha un'elevata conducibilità elettrica e termica, che lo rende estremamente utile nelle applicazioni che richiedono buone prestazioni elettriche o termiche. Infine, grazie alla sua densità relativamente elevata, il rame al berillio può offrire prestazioni meccaniche e di lavorazione superiori in alcune applicazioni.
Con una densità che varia da 8,2 g/cm³ a 8,75 g/cm³, il rame berillio presenta una serie di eccellenti proprietà fisiche, chimiche e meccaniche rispetto al rame puro, come l'elevata resistenza, l'alta durezza, la buona resistenza alla corrosione e all'usura. Queste caratteristiche lo rendono molto richiesto in diverse applicazioni industriali.
La densità di ms è 7,85 g/cm3, o 7850 kg/m3
La densità del materiale zincato acciaio è 7,85 g/cm3 per acciaio secc/elettrozincato e 8,03 g/cm3 per lamiera di zinco/acciaio zincato
La densità della lastra di alluminio è 2,72 g/cm3, o 2720 kg/m3