ASTM B68 および C11000 グレードの範囲
ASTM B68 は、熱交換器、凝縮器、蒸発器、冷凍装置および同様の熱伝達サービス向けに光輝焼鈍状態で供給されるシームレス銅管の仕様です。-。これにより、化学的限界、結晶粒度が制御された焼きなまし、寸法公差、完成したチューブが合格する必要がある機械的および非破壊的テストが決まります。-この文書は ASME SB68 として並行して発行されます。
C11000 電解タフピッチ銅は、古典的な高純度銅です。-最低 99.90% の銅と銀を含み、溶解作業の一環として酸素が制御されたレベルに保たれています。脱酸元素が添加されていないため、C11000 は溶接-用ではなく、電気的および熱的用途に指定されています。このグレードのチューブは通常、一般的なシームレス チューブ サービスについては ASTM B75 に、空調および冷凍作業については ASTM B280 に発注されます。- B68 の光輝焼鈍焼き戻しと粒子サイズの要件は、すべての B68 に適用されます。
C11000 ETP銅の化学組成
| 要素 | 要件 |
|---|---|
| 銅と銀 | 99.90%以上 |
| 酸素 | 0.02 - 0.04 % 代表値、溶解慣行の一部として制御 |
| リン | 指定されていない;リンは脱酸グレードにのみ添加されています |
| その他の要素の合計 | 0.10%以下 |
このファミリーの脱酸素メンバーは別のグレードです。C12000 (DLP) と C12200 (DHP) は、0.004 - 0.040 % の範囲のリンを含有しており、チューブをろう付けまたは溶接する必要がある場合に選択されます。 C11000 は、存在する酸素が高温で水素と反応する可能性があるため、合意なくろう付けアセンブリでこれらのグレードの代替として使用すべきではありません。
物理的および機械的特性
| 財産 | 価値 |
|---|---|
| 密度 | 8.94 g/cm3 |
| 融点 | 1,083度 |
| 熱伝導率 | 394 W/(m·K) |
| 電気伝導率 | 100 % IACS 公称値 |
| 熱膨張係数 | 17.0 um/(mK)、20 - 300度 |
| 状態 | 抗張力 | 降伏強さ | 伸長 | 硬度 |
|---|---|---|---|---|
| 焼きなまし(軟質) | 220 - 275 MPa | 約180MPa | 45 - 50 % | 35 - 45 HRB |
| 冷間加工(硬質) | 275 - 345 MPa | 250 - 300 MPa | 5 - 10 % | 60 - 80 HRB |
上記の値は市販の真空管の典型的な値です。受け入れは、注文時に引用された規格の焼き戻し要件に基づいて行われます。細かく均一な粒度をもつ焼きなまし管は、管板内にきれいに膨張し、熱疲労に耐えられるため、熱交換器の作業に適しています。
熱交換器の設計とサービスに関する注意事項
ステンレス鋼の約 10 倍である約 394 W/(m・K) の熱伝導率を備えた C11000 チューブは、コンパクトなバンドルと低いアプローチ温度を可能にします。そのため、淡水または軽度の攻撃性の工業用水で動作する水冷コンデンサー、ラジエーター、チラー、プロセス クーラーには銅が依然として標準的な選択肢となっています。-
銅管はアンモニア、アミン、アセチレンの供給には適していません。これらのメディアは金属を直接攻撃します。
酸素を含む銅を還元雰囲気中で約 370 度以上に加熱すると、水素脆化が発生する可能性があるため、保護雰囲気焼鈍を正しく指定する必要があります。{0}
銅管がスチールシェルに取り付けられている場合、ガルバニックカップルは絶縁ガスケット、陽極、またはコーティングされたウォーターボックスで管理する必要があります。
水質はチューブの壁よりも重要です。材料を固定する前に、pH、塩化物レベル、溶存酸素、浮遊物質をすべて確認する必要があります。
製作、接合、設置
この合金は延性に非常に優れており、曲げたり、広げたり、広げたり、かしめたり、丸めて形を整えたりすることが容易にできます。アニーリングは、制御された雰囲気中で約 400 度から 650 度の間で実行され、その後急速に冷却されます。ソフトはんだ付けにより、飲料水や低温水システムで信頼性の高い接合が得られます。-銀ろう付けは、より高い接合強度と耐熱性が必要な場合に使用されます。リン含有ろう付け合金は、銅-対-の接合部に限定されます。-溶接が必要な場合は、適合する脱酸銅フィラーメタルと不活性ガスシールドが使用され、溶接の前後に接合領域が洗浄されます。チューブの端をリーマ加工してバリ取りし、システムをフラッシュしてフラックス残留物を除去する必要があります。フラックス残留物はそのままにしておくと攻撃的です。
検査と品質のポイント
完成したチューブは、壁の欠陥を検出するために渦電流試験が使用され、注文が指定した場合には水圧試験が適用され、寸法、真直度、表面状態、健全性が検査されます。関連する規格に準拠した引張試験、粒度評価、および硬度チェックにより、機械的要件が裏付けられます。 EN 10204 3.1 のミルテスト証明書は各バッチごとに発行され、重要なコンデンサーバンドルについては確実な材料識別が可能です。
よくある質問
Q: C11000 は熱交換器バンドルに適していますか?
はい。熱伝導率が非常に高いため、淡水、プロセス水、および多くの非攻撃性流体に対して効率的かつ経済的です。-海水の場合は、C70600 や C71500 などの銅-ニッケル グレードが、浸食や衝突に対する耐性がはるかに優れているため好まれます。
Q: 仕様では酸素含有量の制御が求められているのはなぜですか?
酸素は電解タフピッチ溶解法の一部であり、鋳造構造と電気的挙動を改善します。過剰な酸素は脆性酸化物介在物を形成し、酸素を含む銅は高温では水素に敏感であるため、この量は制限内に保つ必要があります。
Q: C11000 と C12200 の違いは何ですか?
C12200 は、0.015 - 0.040 % のリンを含むリン化脱酸銅であり、ろう付けや溶接に適しています。 C11000 には意図的な脱酸素剤が含まれておらず、導電性がわずかに高いため、通電部品や熱伝達部品に使用されます。{{4}
Q: エキスパンドチューブの場合、どの焼き戻しを注文する必要がありますか?
制御された微細な粒度を備えた焼きなましチューブは、最も確実に膨張し、チューブシート接合部の標準的な選択肢となります。膨張挙動よりも耐浸食性や機械的剛性が重要な場合は、より硬い焼戻しが使用されます。
Q: 銅管には応力腐食割れが発生しますか?{0}?
純銅は、黄銅に影響を与えるアンモニアによる季節割れの影響を受けないため、多くの工業雰囲気において安全な選択肢となります。{0}}アンモニア溶液による一般的な腐食は別問題であり、特定のプロセス流体について評価する必要があります。
Q: 注文書にはどの基準を記載する必要がありますか?
ASTM または ASME 仕様、UNS グレード、質、外径と肉厚、長さのパターン、および渦電流検査や特定の粒径などの追加の試験要件を引用します。




