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    (1)普通黄铜棒的室温组织普通黄铜棒是铜锌二元合金,其含锌质变化范围较大,因而其室温组织也有很大不同。依据Cu-Zn二元状态图(图6),黄铜棒的室温组织有三种:含锌量在35%以下的黄铜棒,室温下的显微组织由单相的α固溶体组成,称为α黄铜;含锌量在36%~46%范围内的黄铜,室温下的显微组织由(α+β)两相组成,称为(α+β)黄铜(两相黄铜);含锌量追赶46%~50%的黄铜,室温下的显微组织仅由β相组成,称为β黄铜棒。   
    (2)压力加工性能   
    α单相黄铜棒(从H96至H65)具有良好的塑性,能接受冷热加工,但α单相黄铜在锻造等热加工时易呈现中温脆性,其详细温度范围随含Zn量不同而有所变化,普通在200~700℃之间。因而,热加工时温度应**700℃。单相α黄铜棒中温脆性区产生的缘由主要是在Cu-Zn合金系α相区内存在着Cu3Zn和Cu9Zn两个有序化合物,在中低温加热时发作有序转变,使合金变脆;另外,合金中存在微量的铅、铋有害杂质与铜构成低熔点共晶薄膜散布在晶界上,热加工时产生晶间决裂。理论标明,参加微量的铈能够有效地消弭中温脆性。   
    两相黄铜(从H63至H59),合金组织中除了具有塑性良好的α相外,还呈现了由电子化合物CuZn为基的β固溶体。β相在高温下具有很高的塑性,而低温下的β′相(有序固溶体)性质硬脆。故(α+β)黄铜应在热态下停止锻造。含锌量大于46%~50%的β黄铜因性能硬脆,不能停止压力加工。   
    (3)力学性能黄铜棒中由于含锌量不同,机械性能也不一样,图7是黄铜棒的机械性能随含锌量不同而变化的曲线。关于α黄铜,随着含锌量的增加,σb和δ均不时增高。关于(α+β)黄铜,当含锌量增加到约为45%之前,室温强度不时进步。若再进一步增加含锌量,则由于合金组织中呈现了脆性更大的r相(以Cu5Zn8化合物为基的固溶体),强度急剧降低。(α+β)黄铜棒的室温塑性则一直随含锌量的增加而降低。所以含锌量追赶45%的铜锌合金无适用价值。   
    普通黄铜的用处较为普遍,如水箱带、供排水管、奖章、波纹管、蛇形管、冷凝管、弹壳及各种外形复杂的冲制品、小五金件等。随着锌含量的增加从H63到H59,它们均能很好地接受热态加工,多用于机械及电器的各种零件、冲压件及乐器等处。   
    特殊黄铜   
    为了进步黄铜棒的耐蚀性、强度、硬度和切削性等,在铜-锌合金中参加少量(普通为1%~2%,少数达3%~4%,较个别的达5%~6%)锡、铝、锰、铁、硅、镍、铅等元素,构成三元、四元、以至五元合金,即为复杂黄铜,亦称特殊黄铜。   
    (1)锌当量系数复杂黄铜的组织,可依据黄铜棒中参加元素的“锌当量系数”来推算。由于在铜锌合金中参加少量其他合金元素,通常只是使Cu-Zn状态图中的α/(α+β)相区向左或向右挪动。所以特殊黄铜的组织,通常相当于普通黄铜中增加或减少了锌含量的组织。例如,在Cu-Zn合金中参加1%硅后的组织,即相当于在Cu-Zn合金中增加10%锌的合金组织。所以硅的“锌当量”为10。硅的“锌当量系数”较大,使Cu-Zn系中的α/(α+β)相界显着移向铜侧,即激烈减少α相区。镍的“锌当量系数”为负值,即扩展α相区。   
    (2)特殊黄铜的性能特殊黄铜中的α相及β相是多元复杂固溶体,其强化效果较大,而普通黄铜中的α及β相是简单的Cu-Zn固溶体,其强化效果较低。固然锌当量相当,多元固溶体与简单二元固溶体的性质是不一样的。所以,少量多元强化是进步合金性能的一种途径。   
    (3)几种常用的特殊变形黄铜棒的组织和压力加工性能   
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