Полная таблица плотности металлов - железо, сталь, латунь и алюминий

Вы когда-нибудь задумывались о захватывающем мире плотности металлов? В этой статье блога мы рассмотрим важность понимания плотности металлов для инженеров-механиков. Как опытный автор в этой области, я расскажу о том, как плотность влияет на расчет веса изделия, и предоставлю удобную справочную таблицу для широко используемых металлов. Приготовьтесь расширить свои знания и открыть секреты, скрывающиеся за этим важнейшим свойством материала!

Полная таблица плотности металлов - железо, сталь, латунь и алюминий

Оглавление

Масса определенного вещества в единице объема называется плотностью этого вещества и обозначается символом "ρ".

Формула плотности такова: P=m/v.

Это выражение известно как определение плотности, означающее отношение массы объекта (m) к его объему (v), называемое плотностью (ρ) материала, составляющего объект.

Полная таблица плотности металлов - железо, сталь, латунь и алюминий

Инженерам часто приходится использовать свойство плотности в процессе определения веса продукта. Мы приводим справочную таблицу плотности некоторых часто используемых металлов:

Диаграмма плотности для различных Виды металлов и сплавов

МеталлыПлотность
г/см³кг/м³фунт/дюйм³фунт/фут³
Серый чугун6.6-7.46600-74000.2384-0.2673412.03-461.97
Белый чугун7.4-7.77400-77000.2673-0.2781461.97-480.70
Мягкий чугун7.2-7.47200-74000.2601-0.2673449.48-461.97
Литая сталь7.878000.2818 486.94
Промышленное чистое железо7.8778700.2843 491.31
Углеродистая сталь7.8578500.2836 490.06
Высококачественная углеродистая сталь7.8578500.2836 490.06
Углеродистая инструментальная сталь7.8578500.2836 490.06
Сталь со свободной резкой7.8578500.2836 490.06
Марганцевая сталь7.8178100.2822 487.56
Хромистая сталь 15CrA7.7477400.2796 483.19
20Cr, 30Cr, 40Cr Хромистая сталь7.8278200.2825 488.19
Хромистая сталь 38CrA7.878000.2818 486.94
Хром-ванадий, хром-никель, хром-никель-молибден, хром-марганец7.8578500.2836 490.06
Кремний, хром марганец кремний никель, кремний марганец, кремний хром сталь
Хром Никель Вольфрам Сталь7.878000.2818 486.94
Хром Молибден Алюминий Сталь7.6576500.2764 477.57
9% Вольфрамовая быстрорежущая инструментальная сталь8.383000.2999 518.15
18% Вольфрамовая быстрорежущая инструментальная сталь8.787000.3143 543.12
Высокопрочный Легированная сталь7.8278200.2825 488.19
Несущая сталь7.8178100.2822 487.56
Нержавеющая сталь0Cr13, 1Cr13, 2Cr13, 3Cr13, 4Cr13, Cr17Ni2, Cr18, 9Cr18, Cr25, Cr287.7577500.2800 483.82
Cr14, Cr177.777000.2782 480.70
0Cr18Ni9, 1Cr18Ni9, 1Cr18Ni9Ti,7.8578500.2836 490.06
2Cr18Ni90.0000 0.00
1Cr18Ni11Si4A1Ti7.5275200.2717 469.46
7 Алюминиевая бронза7.878000.2818 486.94
19-2 Алюминиевая бронза7.676000.2746 474.45
9-4, 10-3-1.5 Алюминиевая бронза7.575000.2710 468.21
10-4-4 Алюминиевая бронза7.4674600.2695 465.71
Бериллиевая бронза8.383000.2999 518.15
3-1 Кремниевая бронза8.4784700.3060 528.77
1-3 Кремниевая бронза8.686000.3107 536.88
1 Бериллиевая бронза8.888000.3179 549.37
0,5 Кадмиевая бронза8.989000.3215 555.61
0,5 Хром Бронза8.989000.3215 555.61
1,5 Марганцевая бронза8.888000.3179 549.37
5 Марганцевая бронза8.686000.3107 536.88
КупроникельB5, B19, B30, BMn40-1.58.989000.3215 555.61
BMn3-128.484000.3035 524.40
BZN15-208.686000.3107 536.88
BA16-1.58.787000.3143 543.12
BA113-38.585000.3071 530.64
Чистый алюминий2.727000.0975 168.56
Антикоррозийный алюминийLF2, LF432.6826800.0968 167.31
LF32.6726700.0965 166.68
LF5, LF10, LF112.6526500.0957 165.43
LF62.6426400.0954 164.81
LF212.7327300.0986 170.43
Твердый алюминийLY1, LY2, LY4, LY62.7627600.0997 172.30
LY32.7327300.0986 170.43
ЛИ7, ЛИ8, ЛИ10, ЛИ11, ЛИ142.828000.1012 174.80
LY9, LY122.7827800.1004 173.55
LY16, LY172.8428400.1026 177.30
Кованый алюминийLD2, LD302.727000.0975 168.56
LD42.6526500.0957 165.43
LD52.7527500.0994 171.68
Нержавеющая сталь1Crl8NillNb, Cr23Ni187.979000.2854 493.18
2Cr13Ni4Mn98.585000.3071 530.64
3Cr13Ni7Si2880000.2890 499.42
Чистая медь Материал8.989000.3215 555.61
59, 62, 65, 68 Латунь8.585000.3071 530.64
80, 85, 90 Латунь8.787000.3143 543.12
96 Латунь8.888000.3179 549.37
59-1, 63-3 Свинцовая латунь8.585000.3071 530.64
74-3 Свинцовая латунь8.787000.3143 543.12
90-1 Олово Латунь8.888000.3179 549.37
70-1 Оловянная латунь8.5485400.3085 533.14
60-1 и 62-1 Оловянная латунь8.585000.3071 530.64
77-2 Алюминий Латунь8.686000.3107 536.88
67-2.5, 66-6-3-2, 60-1-1 Алюминий Латунь8.585000.3071 530.64
Никелированная латунь8.585000.3071 530.64
Марганцевая латунь8.585000.3071 530.64
Кремниевая латунь, никелевая латунь, железная латунь8.585000.3071 530.64
5-5-5 Литая оловянная бронза8.888000.3179 549.37
3-12-5 Литая оловянная бронза8.6986900.3139 542.50
6-6-3 Литая оловянная бронза8.8288200.3186 550.61
7-0.2, 6.5-0.4, 6.5-0.1, 4-3 Оловянная бронза8.888000.3179 549.37
4-0.3, 4-4-4 Оловянная бронза8.989000.3215 555.61
4-4-2.5 Оловянная бронза8.7587500.3161 546.25
5 Алюминиевая бронза8.282000.2962 511.91
Кованый алюминийLD82.7727700.1001 172.93
LD7, LD9, LD102.828000.1012 174.80
Сверхпрочный алюминий2.8528500.1030 177.92
LT1 Специальный алюминий2.7527500.0994 171.68
Промышленный чистый магний1.7417400.0629 108.62
Деформированный магнийMB11.7617600.0636 109.87
MB2, MB81.7817800.0643 111.12
MB31.7917900.0647 111.75
MB5, MB6, MB7, MB151.818000.0650 112.37
Литой магний1.818000.0650 112.37
Промышленный чистый титан (TA1, TA2, TA3)4.545000.1626 280.93
Титановый сплавTA4, TA5, TC64.4544500.1608 277.80
TA64.444000.1590 274.68
TA7, TC54.4644600.1611 278.43
TA84.5645600.1647 284.67
TB1, TB24.8948900.1767 305.27
TC1, TC24.5545500.1644 284.05
TC3, TC44.4344300.1600 276.56
TC74.444000.1590 274.68
TC84.4844800.1619 279.68
TC94.5245200.1633 282.17
TC104.5345300.1637 282.80
Чистый никель, анодный никель, электровакуумный никель8.8588500.3197 552.49
Никель медный, никель магниевый, никель кремниевый сплав8.8588500.3197 552.49
Никель-хромовый сплав8.7287200.3150 544.37
Цинковая чушка (Zn0.1, Zn1, Zn2, Zn3)7.1571500.2583 446.36
Литьевой цинк6.8668600.2478 428.26
Литой цинковый алюминиевый сплав 4-16.969000.2493 430.75
4-0,5 Литой цинковый алюминиевый сплав6.7567500.2439 421.39
Сплав свинца и сурьмы11.37113700.4108 709.81
Свинцовая анодная пластина11.33113300.4093 707.31

Пересчет единиц измерения:

  • 1 г/см3 = 1000 кг/м3
  • 1 г/см3 = 0,036 фунт/дюйм3
  • 1 г/см3 = 62,428 фунт/фут3

Плотность металлов и сплавов

Абсолютно верно, вот полный и непрерывный список плотностей для различных металлов и сплавов согласно "Таблице плотностей для различных типов металлов и сплавов" на MachineMfg.com:

  1. Серый чугун: Плотность серого чугуна колеблется в пределах 6,6-7,4 г/см³, или 6600-7400 кг/м³.
  2. Белый чугун: Плотность белого чугуна составляет 7,4-7,7 г/см³, или 7400-7700 кг/м³.
  3. Мягкий чугун: Легированный чугун имеет плотность 7,2-7,4 г/см³, что эквивалентно 7200-7400 кг/м³.
  4. Литая сталь: Плотность литой стали составляет примерно 7,8 г/см³, или 7800 кг/м³.
  5. Промышленное чистое железо: Промышленное чистое железо имеет плотность около 7,87 г/см³, что составляет 7870 кг/м³.
  6. Углеродистая сталь: Плотность низкоуглеродистой стали составляет 7,85 г/см³, что соответствует 7850 кг/м³.
  7. Высококачественная углеродистая сталь: Плотность высококачественной углеродистой стали также составляет 7,85 г/см³, или 7850 кг/м³.
  8. Углеродистая инструментальная сталь: Плотность углеродистой инструментальной стали составляет 7,85 г/см³, что эквивалентно 7850 кг/м³.
  9. Сталь со свободным резом: Плотность свободно режущейся стали составляет 7,85 г/см³, или 7850 кг/м³.
  10. Марганцевая сталь: Марганцевая сталь имеет плотность 7,81 г/см³, что составляет 7810 кг/м³.
  11. Хромистая сталь 15CrA: Плотность стали этого типа составляет 7,74 г/см³, или 7740 кг/м³.
  12. Хромистая сталь 20Cr, 30Cr, 40Cr: Плотность этих хромистых сталей составляет 7,82 г/см³, что эквивалентно 7820 кг/м³.
  13. Хромистая сталь 38CrA: Плотность хромистой стали 38CrA составляет 7,8 г/см³, или 7800 кг/м³.
  14. Хром-ванадий, хром-никель, хром-никель-молибден, хром-марганцевая сталь: Плотность этих сортов составляет 7,85 г/см³, что соответствует 7850 кг/м³.
  15. Кремний, хром марганец кремний никель, кремний марганец, кремний хром сталь: Плотность этих видов стали составляет 7,85 г/см³, или 7850 кг/м³.
  16. Хром Никель Вольфрамовая сталь: Плотность этой стали составляет 7,8 г/см³, что равно 7800 кг/м³.
  17. Хром Молибден Алюминий Сталь: Плотность составляет 7,65 г/см³, или 7650 кг/м³.
  18. 9% Вольфрамовая быстрорежущая инструментальная сталь: Плотность этой инструментальной стали составляет 8,3 г/см³, что эквивалентно 8300 кг/м³.
  19. 18% Вольфрамовая быстрорежущая инструментальная сталь: Обладает плотностью 8,78 г/см³, или 8780 кг/м³.
  20. Высокопрочная легированная сталь: Плотность высокопрочной легированной стали составляет 7,82 г/см³, что соответствует 7820 кг/м³.
  21. Несущая сталь: Плотность подшипниковой стали составляет 7,81 г/см³, что равно 7810 кг/м³.
  22. Нержавеющая сталь (от 0Cr13 до Cr28): Плотность этих видов нержавеющей стали варьируется от 7,75 до 7,85 г/см³, или от 7750 до 7850 кг/м³.
  23. Алюминиевая бронза (различные типы): Плотность этих виды алюминия бронзы колеблется от 7,5 до 7,87 г/см³, или от 7500 до 7870 кг/м³.
  24. Бериллиевая бронза: Бериллиевая бронза имеет плотность 8,3 г/см³, что эквивалентно 8300 кг/м³.
  25. Кремниевая бронза (различные виды): Плотность этих кремнистых бронз колеблется от 8,4 до 8,68 г/см³, или от 8400 до 8680 кг/м³.
  26. Кадмиевая бронза: Этот вариант бронзы имеет плотность 8,9 г/см³, или 8900 кг/м³.
  27. Хромированная бронза: Хромистая бронза также имеет плотность 8,9 г/см³, что в пересчете составляет 8900 кг/м³.
  28. Марганцевая бронза (различные виды): Плотность марганцевых бронз варьируется от 8,6 до 8,88 г/см³, или от 8600 до 8880 кг/м³.
  29. Купроникель (различные типы): Плотность этих видов мельхиора варьируется от 8,48 до 8,98 г/см³, или от 8480 до 8980 кг/м³.
  30. Чистый алюминий: Чистый алюминий имеет плотность 2,7 г/см³, что составляет 2700 кг/м³.
  31. Алюминий с антикоррозийным покрытием (различные типы): Плотность этих видов антикоррозийного алюминия колеблется от 2,65 до 2,73 г/см³, или 2650-2730 кг/м³.
  32. Твердый алюминий (различные типы): Плотность этих видов твердого алюминия варьируется от 2,76 до 2,84 г/см³, или от 2760 до 2840 кг/м³.
  33. Кованый алюминий (различные типы): Плотность этих видов кованого алюминия колеблется от 2,65 до 2,82 г/см³, или от 2650 до 2820 кг/м³.
  34. Нержавеющая сталь (дополнительные типы): Плотность этих дополнительных видов нержавеющей стали варьируется от 7,75 до 7,97 г/см³, или от 7750 до 7970 кг/м³.
  35. Чистая медь Материал: Чистая медь имеет плотность 8,9 г/см³, что эквивалентно 8900 кг/м³.
  36. Латунь (различные виды): Плотность этих видов латуни варьируется от 8,54 до 8,88 г/см³, или от 8540 до 8880 кг/м³.
  37. Алюминий Латунь (различные виды): Плотность этих видов алюминиевой латуни колеблется от 8,58 до 8,68 г/см³, или от 8580 до 8680 кг/м³.
  38. Никелированная латунь: Никелевая латунь имеет плотность 8,58 г/см³, что составляет 8580 кг/м³.
  39. Марганцевая латунь: Марганцевая латунь также имеет плотность 8,58 г/см³, что в пересчете составляет 8580 кг/м³.
  40. Кремниевая латунь, никелевая латунь, железная латунь: Плотность этих видов латуни составляет 8,58 г/см³, или 8580 кг/м³.
  41. Литая оловянная бронза (различные типы): Плотность этих видов литейной оловянной бронзы колеблется от 8,69 до 8,89 г/см³, или от 8690 до 8880 кг/м³.
  42. 5-5-5 Литая оловянная бронза: Этот вид литейной оловянной бронзы имеет плотность 8,88 г/см³, что эквивалентно 8880 кг/м³.
  43. Кованый алюминий (дополнительные типы): Плотность этих дополнительных видов кованого алюминия варьируется от 2,77 до 2,85 г/см³, или от 2770 до 2850 кг/м³.
  44. Сверхпрочный алюминий: Сверхтвердый алюминий имеет плотность 2,85 г/см³, что составляет 2850 кг/м³.
  45. LT1 Специальный алюминий: Плотность специального алюминия LT1 составляет 2,75 г/см³, что соответствует 2750 кг/м³.
  46. Промышленный чистый магний: Промышленный чистый магний имеет плотность 1,74 г/см³, или 1740 кг/м³.
  47. Деформированный магний (различные типы): Плотность этих видов деформированного магния колеблется от 1,76 до 1,81 г/см³, или от 1760 до 1810 кг/м³.
  48. Литой магний: Плотность литого магния составляет 1,81 г/см³, что эквивалентно 1810 кг/м³.
  49. Промышленный чистый титан (TA1, TA2, TA3): Плотность этих видов промышленного чистого титана составляет 4,54 г/см³, или 4540 кг/м³.
  50. Титановый сплав (различные типы): Плотность этих титановых сплавов колеблется от 4,43 до 4,89 г/см³, что составляет от 4430 до 4890 кг/м³.
  51. Чистый никель, анодный никель, электровакуумный никель: Плотность этих видов никеля составляет 8,85 г/см³, что соответствует 8850 кг/м³.
  52. Никель медный, никель магниевый, никель кремниевый сплав: Плотность этих никелевых сплавов также составляет 8,85 г/см³, или 8850 кг/м³.
  53. Никель-хромовый сплав: Плотность 8,72 г/см³, что составляет 8720 кг/м³.
  54. Цинковая чушка (Zn0.1, Zn1, Zn2, Zn3): Плотность составляет 7,15 г/см³, что эквивалентно 7150 кг/м³.
  55. Литьевой цинк: Плотность 6,86 г/см³, или 6860 кг/м³.
  56. Литой цинковый алюминиевый сплав 4-1: Плотность 6,96 г/см³, что составляет 6960 кг/м³.
  57. 4-0,5 Литой цинковый алюминиевый сплав: Плотность составляет 6,75 г/см³, что эквивалентно 6750 кг/м³.
  58. Сплав свинца и сурьмы: Плотность составляет 11,37 г/см³, или 11370 кг/м³.
  59. Свинцовая анодная пластина: Плотность свинцовой анодной пластины составляет 11,33 г/см³, или 11330 кг/м³.

Топ-10 металлов с самой высокой плотностью

В списке ниже представлены десять металлов с самой высокой плотностью.

РейтингМеталлПлотность (г/см³)
1Осмий22.59
2Иридиум22.56
3Платина21.45
4Рений21.04
5Нептуний20.45
6Плутоний19.82
7Вольфрам19.35
8Золото19.32
9Тантал16.65
10Ртуть13.58

В этой таблице металлы перечислены в порядке убывания плотности: Осмий - самый плотный - 22,59 г/см³, а Ртуть - наименее плотный из первой десятки - 13,58 г/см³.

Понимание конвертации единиц измерения плотности металла

Понимание перевода единиц плотности металлов необходимо для точных расчетов и выбора материалов в машиностроении и промышленности. Плотность, определяемая как масса на единицу объема, обычно выражается в различных единицах, включая граммы на кубический сантиметр (g/cm³), килограммы на кубический метр (kg/m³) и фунты на кубический фут (lb/ft³).

Важность плотности в практическом применении

Плотность играет важнейшую роль в различных практических приложениях. При инженерном проектировании точные значения плотности обеспечивают правильные характеристики материала для обеспечения целостности конструкции. В производстве расчеты плотности помогают определить потребности в материалах и их стоимость. Процессы контроля качества также полагаются на измерения плотности для проверки свойств материала на соответствие стандартам.

Общие единицы плотности

Граммы на кубический сантиметр (г/см³)

Эта единица часто используется в лабораторных условиях и для небольших задач. Она выражает плотность материала как количество граммов в одном кубическом сантиметре.

Килограммы на кубический метр (кг/м³)

Широко используемая в машиностроении и строительстве, эта единица выражает плотность материала как количество килограммов в одном кубическом метре. Она особенно полезна для крупномасштабных применений и оценки сыпучих материалов.

Фунты на кубический фут (фунт/фут³)

Эта единица измерения плотности материала, обычно используемая в Соединенных Штатах, представляет собой количество фунтов в одном кубическом футе. Она часто используется в строительстве, производстве и других практических областях.

Коэффициенты и методы пересчета

Для пересчета между различными единицами плотности требуются специальные коэффициенты пересчета. Эти коэффициенты основаны на соотношениях между единицами массы и объема. Понимание этих соотношений помогает применять правильные коэффициенты пересчета.

От килограммов на кубический метр к другим единицам измерения

До граммов на кубический сантиметр:

Плотность в г/см3=Плотность в кг/м3×0.001

До фунтов на кубический фут:

Плотность в фунтах/фут3=Плотность в кг/м3×0.0624

От граммов на кубический сантиметр к другим единицам измерения

До килограммов на кубический метр:

Плотность в кг/м3=Плотность в г/см3×1000

До фунтов на кубический фут:

Плотность в фунтах/фут3=Плотность в г/см3×62.4

Переход от фунтов на кубический фут к другим единицам измерения

До килограммов на кубический метр:

Плотность в кг/м3=Плотность в фунтах/фут3×16.02

До граммов на кубический сантиметр:

Плотность в г/см3=Плотность в фунтах/фут3×0.016

Подробные примеры преобразования

Преобразование 500 кг/м³ в г/см³

Чтобы перевести 500 кг/м³ в г/см³, используйте коэффициент пересчета 0,001:

500 кг/м3×0.001=0.5 г/см3

Преобразование 0,5 г/см³ в фунты/фут³

Чтобы перевести 0,5 г/см³ в фунты/фут³, используйте коэффициент 62,4:

0.5 г/см3×62.4=31.2 фунт/фут3

Преобразование 31,2 фунтов/фут³ в кг/м³

Чтобы перевести 31,2 фунт/фут³ в кг/м³, используйте коэффициент пересчета 16,02:

31.2 фунт/фут3×16.02=499.824 кг/м3

Практическое применение в различных отраслях промышленности

Конверсия по плотности имеет решающее значение в различных отраслях:

  • Аэрокосмическая промышленность: Обеспечение легких, но прочных материалов для компонентов самолетов.
  • Автомобили: Выбор материалов для обеспечения топливной эффективности и безопасности.
  • Материаловедение: Разработка новых материалов со специфическими свойствами плотности для перспективных применений.

Наглядные пособия

ЕдиницаКоэффициент преобразованияК устройству
кг/м³0.001г/см³
кг/м³0.0624фунт/фут³
г/см³1000кг/м³
г/см³62.4фунт/фут³
фунт/фут³16.02кг/м³
фунт/фут³0.016г/см³

Практические задачи

  1. Переведите 1200 кг/м³ в г/см³.
  2. Переведите 2,5 г/см³ в фунты/фут³.
  3. Переведите 45 фунтов/фут³ в кг/м³.

Освоив перевод единиц плотности металла, специалисты смогут обеспечить точность расчетов и принимать обоснованные решения при выборе и использовании материалов.

Часто задаваемые вопросы

Ниже приведены ответы на некоторые часто задаваемые вопросы:

Какова плотность алюминия?

Плотность алюминия составляет примерно 2,70 грамма на кубический сантиметр (г/см³) или 2 700 килограммов на кубический метр (кг/м³). Это значение относится к чистому алюминию и является критически важным параметром в различных промышленных и инженерных приложениях благодаря таким важным свойствам алюминия, как соотношение прочности и веса. Алюминиевые сплавы, в состав которых входят другие элементы, такие как медь, магний, марганец, кремний и цинк, могут иметь несколько иную плотность. Например, плотность алюминиевого сплава 6061 составляет около 2,70 г/см³, а плотность алюминиевого сплава 7075 - около 2,81 г/см³. Низкая плотность алюминия по сравнению с другими металлами, такими как сталь, делает его особенно полезным в аэрокосмической, автомобильной и строительной промышленности, где важна экономия веса.

Как перевести плотность металла из г/см³ в кг/м³?

Чтобы перевести плотность металла из граммов на кубический сантиметр (г/см³) в килограммы на кубический метр (кг/м³), можно воспользоваться простым коэффициентом умножения. Поскольку 1 грамм равен 0,001 килограмма, а 1 кубический сантиметр равен ( \frac{1}{1,000,000} ) кубических метров, коэффициент пересчета равен 1000. Это означает, что плотность в кг/м³ в 1000 раз больше плотности в г/см³.

Формула для выполнения этого преобразования такова:

кг/м3=г/см3×1000

Например:

Если плотность металла равна 2,7 г/см³, то в кг/м³ она составит:

2.7г/см3×1000=2700кг/м3

Такое простое умножение позволяет быстро и точно переводить эти единицы, что особенно полезно при работе с таблицами плотности металлов в различных инженерных и научных приложениях.

Почему плотность металла важна в машиностроении?

Плотность металла - важнейший фактор в машиностроении, поскольку она оказывает значительное влияние на выбор материала, конструкцию и общие эксплуатационные характеристики изделий. Плотность влияет на несколько ключевых аспектов:

  1. Выбор материала и дизайн: Инженеры должны выбирать материалы, отвечающие определенным требованиям к прочности, весу и эксплуатационным характеристикам. Например, в аэрокосмической и автомобильной промышленности более легкие материалы, такие как алюминий (2,7 г/см³), предпочитаются для снижения веса, а такие материалы, как сталь (около 7,9 г/см³), выбираются за их прочность и долговечность.
  2. Вес и структурная целостность: Плотность металла напрямую влияет на вес и устойчивость конструкции. Металлы с высокой плотностью обеспечивают большую стабильность и часто используются в приложениях, требующих прочных и надежных компонентов. И наоборот, металлы с низкой плотностью идеально подходят для легких конструкций, что очень важно в таких отраслях, как аэрокосмическая промышленность, где важен каждый грамм.
  3. Тепловые и электрические характеристики: Плотность может влиять на тепловые и электрические свойства металла. Металлы с более высокой подвижностью электронов, на которую влияет расположение атомов и плотность, обычно обладают лучшей проводимостью. Это важно для приложений, требующих эффективной теплопередачи или электропроводности.
  4. Коррозионная стойкость и долговечность: Хотя плотность сама по себе не определяет коррозионную стойкость, более плотные металлы часто имеют компактную атомную структуру, которая может быть менее подвержена коррозии. Кроме того, более плотные металлы обычно демонстрируют лучшую износостойкость и долговечность в определенных условиях.
  5. Изготовление и обрабатываемость: Плотность металла влияет на процесс его производства. Более тяжелые металлы требуют больше энергии для обработки, сварки или формовки, что влияет на общую стоимость и эффективность производства.
  6. Стоимость и воздействие на окружающую среду: Металлы с высокой плотностью, особенно редкие, обычно стоят дороже из-за энергии, необходимой для добычи и обработки. Однако такие материалы часто имеют более длительный срок службы и лучше поддаются переработке, что со временем снижает их воздействие на окружающую среду.
  7. Конкретные применения и инновации: Понимание плотности металла необходимо для инновационных применений, таких как создание легких композитов с высоким соотношением прочности и веса. Эти знания помогают инженерам разрабатывать более компактные, легкие и эффективные изделия.

В целом, плотность металла - это фундаментальное свойство, которое влияет на выбор материала, конструкторские соображения, а также на экономические и экологические последствия инженерных проектов. Она жизненно важна для достижения желаемого баланса между производительностью, стоимостью и устойчивостью в различных областях применения.

Какова плотность таких распространенных сплавов, как латунь и сталь?

Плотность таких распространенных сплавов, как латунь и сталь, может варьироваться в зависимости от их состава. Для латуни плотность обычно составляет около 8,5 г/см³ или 8500 кг/м³, при этом такие варианты, как латунь 60/40, имеют несколько большую плотность - 8,52 г/см³ или 8520 кг/м³, а красная латунь - около 8,75 г/см³ или 8720 кг/м³. Сталь также отличается по плотности: обычная сталь обычно имеет плотность около 7,80-7,86 г/см³ или 7 800-7 860 кг/м³, мягкая сталь - около 7,85 г/см³ или 7 850 кг/м³, а нержавеющая сталь колеблется в пределах 7,48-7,95 г/см³ или 7 480-7 950 кг/м³. Эти показатели плотности важны для различных областей применения, включая машиностроение и производство, поскольку они влияют на прочность, вес и пригодность материала для различных целей.

Какова плотность стали и железа?

Сайт плотность стали обычно составляет 7,8 г/см3.

Плотность серый чугун составляет 6,6 ~ 7,4 г/см3;

Плотность белого чугуна составляет 7,4 ~ 7,72 г/см3;

Плотность ковкого чугуна составляет 7,2 ~ 7,43 г/см3;

Плотность литой стали составляет 7,8 г/см3;

Плотность чистого промышленного железа составляет 7,8759 г/см3.

Какова плотность латуни?

Какова плотность меди?

Медь является переходным металлом и обозначается химическим символом "Cu".

Существует несколько классификаций меди, включая чистую медь, латунь и бронзу. Чистая медь, также известная как "красная медь", определяется как медь с содержанием меди 99,5-99,95%.

Существует три подтипа чистой меди: бескислородная медь, кислородная медь и специальная медь.

Латунь - это сплав меди и цинка. Белая медьС другой стороны, это сплав меди и никеля, который характеризуется серебристо-белым внешним видом и металлическим блеском.

Бронза - это термин, первоначально использовавшийся для обозначения сплава меди и олова, но с тех пор он стал охватывать все медные сплавы, кроме латуни и белой меди.

Плотность меди варьируется в зависимости от ее типа. Плотность меди определяется как отношение ее массы к объему.

Формула плотности меди:

  • Формула плотности меди: ρ= m/V, ρ= dm/dV (ρM - масса, V - объем)
  • Формула плотности деформации меди: v = m/ρ, m= ρV,m=∫ρ(V)dV。
  • Массу m можно измерить с помощью весов, а объем V жидкости и твердого тела неправильной формы - с помощью мерного цилиндра или мерного стакана.
  • Плотность вещества постоянна и не меняется с изменением объема и массы. Плотность меди разных сортов не меняется в зависимости от объема.

Плотность различных видов меди отличается, но условно их можно разделить на следующие типы:

  • Плотность чистой меди и бескислородной меди составляет 8,9 (г/см3), а плотность фосфорно-дезоксидированной меди составляет 8,89 (г/см3).
  • Плотность обработанной латуни составляет 8,5-8,8 (г/см3), а плотность литой латуни составляет 7,7-8,55 (г/см3).
  • Плотность обработанной бронзы составляет 7,5-8,9 (г/см3), а плотность литой бронзы составляет 7,45-9,54 (г/см3).
  • Плотность белой меди составляет 8,4-8,9 (г/см3).

Как рассчитать плотность стали?

Формула расчета плотности стали: ρ= m/V。

Единица измерения плотности: международная единица - кг/м3, а общепринятой единицей измерения в эксперименте является г/см3, 1 г/см3 = 103 кг/м3.

Плотность стали составляет 7,8 г/см3;

Сайт вес железа можно определить, используя принцип Архимеда.

Для этого сначала подвесьте железный блок на тонкой веревке и измерьте его истинный вес, "G", используя источник масштаб.

Затем полностью погрузите железный блок в воду и измерьте его видимый вес, "G'", с помощью пружинных весов, пока он находится в воде.

Наконец, вычислив вес железа по формуле ρ=Gρвода/(G-G'), вы получите результат, что плотность стали составляет 7,8 г/см3 или 0,28 фунт/дюйм3.

Не забывайте, что делиться - значит заботиться! : )
Шейн
Автор

Шейн

Основатель MachineMFG

Как основатель MachineMFG, я посвятил более десяти лет своей карьеры металлообрабатывающей промышленности. Мой обширный опыт позволил мне стать экспертом в области производства листового металла, механической обработки, машиностроения и станков для обработки металлов. Я постоянно думаю, читаю и пишу об этих предметах, постоянно стремясь оставаться на переднем крае своей области. Позвольте моим знаниям и опыту стать преимуществом для вашего бизнеса.

Вам также может понравиться
Мы выбрали их специально для вас. Читайте дальше и узнавайте больше!
Как много вы знаете о материале листового металла

Материал листового металла: Что нужно знать

Как листовой металл превращается из сырого материала в сложнейшие компоненты наших повседневных устройств? Эта статья погружает в увлекательный мир производства листового металла, исследуя такие материалы, как SPCC,...
Назовите тип металла

Назовите тип металла

Металлы делятся на черные и цветные, каждый из которых имеет уникальные свойства и применение. В этой статье мы рассмотрим характеристики, применение и интересные факты об этих металлах, от обычного железа до...

Неметаллические включения в стали: Происхождение и контроль

Почему крошечные примеси в стали имеют такое большое значение? Эти неметаллические включения, хотя и незначительные, оказывают глубокое влияние на свойства и пригодность стали. В этой статье мы рассмотрим их происхождение, классификацию и достижения...

Черные и цветные металлы: В чем разница?

Почему одни металлы идеально подходят для строительства небоскребов, а другие - для электроники? Ответ кроется в понимании ключевых различий между черными и цветными металлами. Эта статья посвящена...
MachineMFG
Поднимите свой бизнес на новый уровень
Подпишитесь на нашу рассылку
Последние новости, статьи и ресурсы, еженедельно отправляемые в ваш почтовый ящик.

Свяжитесь с нами

Вы получите наш ответ в течение 24 часов.