C46400 Technischer Überblick
C46400 Marinemessing (UNS C46400, CuZn39Sn1)ist einZinn-modifizierte - Messinglegierungentworfen fürständige Einwirkung von Meerwasser, Chloridumgebungen und Offshore-technischen Bedingungen.
Der Zusatz von ca. 0,5–1,0 % Zinn (Sn) verbessert deutlich:
Widerstand gegenEntzinkungskorrosion
Stabilität der -Phasenmatrix
Langfristige Leistung in stehendem oder fließendem Meerwasser
Es ist weithin unter ASTM B21, ASTM B171 und ASTM B111 für bearbeitete Produkte standardisiert.
C46400Standard
| Endprodukt | Spezifikation |
| Bar | AMS 4611, 4612, ASTM B21, FEDERAL QQ-B-639, SAE J463, J461 |
| Stange, Schmieden | ASTM B124 |
| Schrauben | ASTM F468 |
| Schmiedeteile, sterben | ASTM B283 |
| Nüsse | ASTM F467 |
| Platte | BUNDES-QQ-B-639 |
| Platte, bekleidet | ASTM B432 |
| Platte, Kondensatorrohr | ASME SB171, ASTM B171 |
| Stange | AMS 4611, 4612, ASTM B21, SAE J463, J461 |
| Stab, Schmieden | ASTM B124 |
| Schrauben | ASTM F468 |
| Formen | ASTM B21 |
| Formen, Schmieden | ASTM B124 |
| Blatt | BUNDES-QQ-B-639 |
| Streifen | BUNDES-QQ-B-639, SAE J463, J461 |
| Stollen | ASTM F468 |
| Draht, Metallisieren | MILITÄR-MIL-W-6712 |
C46400Temperament
| Temperament | Sekte. Größe | Kaltarbeit | Typ Min | Temp | Zugfestigkeit | Ja 0,05 % UL |
Ja 0,02 % Offset |
Ja 0,005 % Offset |
Elong. | RH B |
RH C |
RH F |
RH 30T |
VH 500 |
BH 500 |
BH 3000 |
Scheren Stärke |
Ermüdung Stärke |
Izod Auswirkungen Stärke |
| - | In. | % | - | F | ksi | ksi | ksi | ksi | % | B | C | F | 30T | 500 | 500 | 3000 | ksi | ksi | ft-lb |
| - | mm. | - | - | C | MPa | MPa | MPa | MPa | - | - | - | - | - | - | - | - | MPa | MPa | J |
| FLACHPRODUKTE | |||||||||||||||||||
| O50 | 0.04 | 68 | 62 | 30 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 41 | - | |||
| O50 | 1 | 0 | TYP | 20 | 427 | 207 | - | - | 40 | 60 | - | - | 57 | - | - | - | 283 | - | 0 |
| O50 | 0.25 | 68 | 60 | 28 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 41 | - | |||
| O50 | 6.35 | 0 | TYP | 20 | 414 | 193 | - | - | 45 | 58 | - | - | 56 | - | - | - | 283 | - | 0 |
| H01 | 0.04 | 68 | 70 | 58 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 43 | - | |||
| H01 | 1 | 0 | TYP | 20 | 483 | 400 | - | - | 17 | 75 | - | - | 68 | - | - | - | 296 | - | 0 |
| M20 | 1 | 68 | 55 | 25 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 40 | - | |||
| M20 | 25.4 | 0 | TYP | 20 | 379 | 172 | - | - | 50 | 55 | - | - | 55 | - | - | - | 276 | - | 0 |
| O60 | 0.25 | 68 | 58 | 25 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 40 | - | |||
| O60 | 6.35 | 0 | TYP | 20 | 400 | 172 | - | - | 49 | 56 | - | - | 55 | - | - | - | 276 | - | 0 |
| STANGE | |||||||||||||||||||
| H02 | 0.25 | 68 | 80 | 57 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 45 | - | |||
| H02 | 6.35 | 20 | TYP | 20 | 552 | 393 | - | - | 20 | 85 | - | - | - | - | - | - | 310 | - | 0 |
| H01 | 1 | 68 | 69 | 46 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 43 | - | |||
| H01 | 25.4 | 8 | TYP | 20 | 476 | 317 | - | - | 27 | 78 | - | - | - | - | - | - | 296 | - | 0 |
| O50 | 2.01 | 68 | 62 | 28 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 42 | - | |||
| O50 | 51 | 0 | TYP | 20 | 427 | 193 | - | - | 43 | 60 | - | - | - | - | - | - | 290 | - | 0 |
| H02 | 1 | 68 | 75 | 53 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 44 | - | |||
| H02 | 25.4 | 20 | TYP | 20 | 517 | 365 | - | - | 20 | 82 | - | - | - | - | - | - | 303 | - | 0 |
| O50 | 0.25 | 68 | 63 | 30 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 42 | - | |||
| O50 | 6.35 | 0 | TYP | 20 | 434 | 207 | - | - | 40 | 60 | - | - | - | - | - | - | 290 | - | 0 |
| O60 | 2.01 | 68 | 56 | 25 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 40 | - | |||
| O60 | 51 | 0 | TYP | 20 | 386 | 172 | - | - | 47 | 55 | - | - | - | - | - | - | 276 | - | 0 |
| H01 | 2.01 | 68 | 67 | 40 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 43 | - | |||
| H01 | 51 | 8 | TYP | 20 | 462 | 276 | - | - | 35 | 75 | - | - | - | - | - | - | 296 | - | 0 |
| O50 | 1 | 68 | 63 | 30 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 42 | - | |||
| O50 | 25.4 | 0 | TYP | 20 | 434 | 207 | - | - | 40 | 60 | - | - | - | - | - | - | 290 | - | 0 |
| O60 | 1 | 68 | 57 | 25 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 40 | - | |||
| O60 | 25.4 | 0 | TYP | 20 | 393 | 172 | - | - | 47 | 55 | - | - | - | - | - | - | 276 | - | 0 |
| O60 | 0.25 | 68 | 58 | 27 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 40 | - | |||
| O60 | 6.35 | 0 | TYP | 20 | 400 | 186 | - | - | 45 | 56 | - | - | - | - | - | - | 276 | - | 0 |
| H01 | 0.25 | 68 | 70 | 48 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 43 | - | |||
| H01 | 6.35 | 10 | TYP | 20 | 483 | 331 | - | - | 25 | 80 | - | - | - | - | - | - | 296 | - | 0 |
| ROHR | |||||||||||||||||||
| H80 | 0 | 68 | 88 | 66 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| H80 | 0 | 35 | TYP | 20 | 607 | 455 | - | - | 18 | 95 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |
Herstellung
| Verbindungstechnik | Eignung |
| Hartlöten | Exzellent |
| Stumpfschweißung | Gut |
| Fähigkeit zur Kaltumformung | Gerecht |
| Fähigkeit zur Warmumformung | Exzellent |
| Lichtbogenschweißen mit beschichtetem Metall | Nicht empfohlen |
| Fälschbarkeitsbewertung | 90 |
| Schutzgasschweißen | Gerecht |
| Bearbeitbarkeitsbewertung | 30 |
| Autogenschweißen | Gut |
| Nahtschweißen | Gerecht |
| Löten | Exzellent |
| Punktschweißen | Gut |
Metallurgische Struktur
C46400zeigt eine kontrollierte+ Duplex-Mikrostruktur:
-Phase (FCC Cu-reiche feste Lösung)
Bietet Duktilität, Korrosionsbeständigkeit und Kaltumformbarkeit
--Phase (geordnete intermetallische Cu-Zn-Phase)
Trägt zu höherer Festigkeit und Härte bei
👉 Das Phasengleichgewicht wird typischerweise über den Zn-Gehalt und die thermische Verarbeitung gesteuert.
Rolle von Zinn (Sn) bei der mikrostrukturellen Stabilität
Zinn fungiert alsselektiver Festlösungsstabilisator:
Unterdrückt selektive Zinkauswaschung (Entzinkung)
Fördert die Bildung eines schützenden Sn-reichen Oberflächenfilms
Verbessert die elektrochemische Stabilität in Chloridmedien
👉 Dies ist das Hauptunterscheidungsmerkmal zwischen C46400 und Standardmessing wie C36000.
Korrosionsmechanismus und Schiffsleistung
Entzinkungswiderstandsmechanismus
In herkömmlichem Messing wird Zink selektiv im Meerwasser gelöst, was zu Folgendem führt:
Poröses Kupferskelett
Verlust der mechanischen Integrität
Schneller Ausfall in Meeressystemen
C46400 mildert dies durch:
Zinn-induzierte passive Filmbildung
Reduzierte elektrochemische Potentialdifferenz zwischen den Phasen
Stabilisiertes -Phasen-Korrosionsverhalten
📉 Ergebnis: deutlich reduzierte Entzinkungsrate in chloridreichen Umgebungen.
Erosion-Korrosionsbeständigkeit
C46400 zeigt eine starke Beständigkeit gegenüber kombiniertem:
Meerwasserströmung mit hoher -Geschwindigkeit
Partikelerosion
Kavitationseffekte
Dadurch eignet es sich für dynamische Schiffskomponenten wie:
Propeller
Pumpenlaufräder
Ventilgarnituren
Mechanische Eigenschaften (typische ASTM-Bereiche)
| Eigentum | Geglühter Zustand | Kaltverformter Zustand |
|---|---|---|
| Zugfestigkeit | 380–430 MPa | 480–550 MPa |
| Streckgrenze (0,2 %) | 125–200 MPa | 350–400 MPa |
| Verlängerung | 40–50% | 15–25% |
| Härte | 55–65 HB | 75–85 HB |
👉 Kraft wird hauptsächlich kontrolliert durch:
Kaltarbeitsniveau
-Phasenanteil
Kornverfeinerung
Physische und Transporteigenschaften
| Eigentum | Wert |
|---|---|
| Dichte | 8,41–8,50 g/cm³ |
| Schmelzbereich | 900–925 Grad |
| Wärmeleitfähigkeit | ~67 W/m·K |
| Elektrische Leitfähigkeit | 26–28 % IACS |
| Wärmeausdehnungskoeffizient | 11,8 × 10⁻⁶ / Grad |
Verarbeitungsmerkmale
🔧 Heißes Arbeitsverhalten
Optimale Temperatur: 700–750 Grad
Hervorragende Schmiedbarkeit im +-Bereich
Erfordert eine kontrollierte Kühlung, um ein Phasenungleichgewicht zu vermeiden
❄️ Kaltumformung
Mäßige Kaltverfestigungsrate
Erfordert Zwischenglühen für hohe Reduktionsverhältnisse
Die Kornverfeinerung verbessert die Ermüdungsbeständigkeit
⚙️ Bearbeitbarkeitsindex
~30 (relativ zu C36000=100)
Die Spanbildung ist fadenziehend → erfordert scharfe Hartmetallwerkzeuge
Empfohlen: hohe Schnittgeschwindigkeit + Kühlmittelschmierung
🔥 Schweißen & Fügen
Hartlöten: Ausgezeichnet
Löten: Hervorragend
WIG-Schweißen: Mit Vorsichtsmaßnahmen akzeptabel
Nach-Spannungsentlastung wird dringend empfohlen (350–370 Grad)
Spannungsrisskorrosionsverhalten (SCC).
C46400 ist unter bestimmten Bedingungen anfällig für SCC:
Kritische Faktoren:
Exposition gegenüber Ammoniak (NH₃).
Hohe Eigenzugspannung
Feuchte oder nasse Chloridumgebungen
👉 Versagensmechanismus: intergranulare Rissbildung entlang -Phasengrenzen
Technische Prävention:
Spannungsarmglühen nach Kaltumformung oder Schweißen
Vermeiden Sie ammoniakhaltige-Dienstumgebungen
Minimieren Sie Eigenspannungen in gefertigten Teilen
Industrielle Anwendungen (technische Klassifizierung)
🚢 Meeres- und Offshore-Technik (Hauptnutzung)
Propellerwellen
Ruderkomponenten
Meerwasser-Ventilsysteme
Schiffsbefestigungen (ASTM F467/F468)
Strukturbeschläge an Bord
🌊 Meerwasser-Thermalsysteme
Wärmetauscherrohrböden
Kondensatorkomponenten
Meerwasserkühlsysteme in Kraftwerken
Entsalzungsausrüstung
⚙️ Präzisionsmechanische Systeme
Buchsen und Gleitlager
Pumpenlaufräder
Ventilschäfte und -sitze
Präzisionsgefertigte Komponenten
⚡ Industrie- und Verteidigungsanwendungen
Elektrische Kontakte für die Schifffahrt
Druckfeste Armaturen
Verbindungselemente für die Marine-
Mechanische Baugruppen für die Verteidigung
| Produktkategorie | Produkt | Grundkategorie | Grund |
|---|---|---|---|
| Builder-Hardware | Sicherungsstifte | Korrosionsbeständigkeit | Korrosionsbeständigkeit |
| Sicherungsstifte | Reibungs- und Verschleißeigenschaften | Verschleißfestigkeit | |
| Sicherungsstifte | Mechanische Eigenschaften | Stärke | |
| Elektrisch | Präzisionsausrüstung an Bord | Leitfähigkeit (elektrisch) | Elektrische Leitfähigkeit |
| Präzisionsausrüstung an Bord | Leitfähigkeit (thermisch) | Wärmeleitfähigkeit | |
| Präzisionsausrüstung an Bord | Korrosionsbeständigkeit | Korrosionsbeständigkeit | |
| Präzisionsausrüstung an Bord | Korrosionsbeständigkeit | Korrosionsbeständigkeit gegenüber Süßwasser | |
| Präzisionsausrüstung an Bord | Korrosionsbeständigkeit | Korrosionsbeständigkeit gegenüber Salzwasser | |
| Präzisionsausrüstung an Bord | Umformeigenschaften | Formbarkeit | |
| Präzisionsausrüstung an Bord | Mechanische Eigenschaften | Mäßige Stärke | |
| Befestigungselemente | Schrauben | Aussehen | Aussehen |
| Schrauben | Korrosionsbeständigkeit | Korrosionsbeständigkeit | |
| Schrauben | Umformeigenschaften | Formbarkeit | |
| Schrauben | Reibungs- und Verschleißeigenschaften | Verschleißfestigkeit | |
| Schrauben | Mechanische Eigenschaften | Mäßige Stärke | |
| Nüsse | Aussehen | Aussehen | |
| Nüsse | Korrosionsbeständigkeit | Korrosionsbeständigkeit | |
| Nüsse | Korrosionsbeständigkeit | Korrosionsbeständigkeit gegenüber Süßwasser | |
| Nüsse | Korrosionsbeständigkeit | Korrosionsbeständigkeit gegenüber Salzwasser | |
| Nüsse | Mechanische Eigenschaften | Mäßige Stärke | |
| Nieten | Korrosionsbeständigkeit | Korrosionsbeständigkeit | |
| Nieten | Korrosionsbeständigkeit | Korrosionsbeständigkeit gegenüber Süßwasser | |
| Nieten | Korrosionsbeständigkeit | Korrosionsbeständigkeit gegenüber Salzwasser | |
| Nieten | Umformeigenschaften | Formbarkeit | |
| Nieten | Mechanische Eigenschaften | Mäßige Stärke | |
| Industriell | Flugzeugdrehschnallenfässer | Korrosionsbeständigkeit | Korrosionsbeständigkeit |
| Flugzeugdrehschnallenfässer | Umformeigenschaften | Formbarkeit | |
| Flugzeugdrehschnallenfässer | Reibungs- und Verschleißeigenschaften | Widerstand gegen Abrieb | |
| Flugzeugdrehschnallenfässer | Reibungs- und Verschleißeigenschaften | Verschleißfestigkeit | |
| Flugzeugdrehschnallenfässer | Mechanische Eigenschaften | Ermüdungsbeständigkeit | |
| Flugzeugdrehschnallenfässer | Mechanische Eigenschaften | Mäßige Stärke | |
| Bälle | Leitfähigkeit (thermisch) | Wärmeleitfähigkeit | |
| Bälle | Korrosionsbeständigkeit | Korrosionsbeständigkeit | |
| Bälle | Umformeigenschaften | Formbarkeit | |
| Bälle | Reibungs- und Verschleißeigenschaften | Widerstand gegen Abrieb | |
| Bälle | Reibungs- und Verschleißeigenschaften | Verschleißfestigkeit | |
| Bälle | Mechanische Eigenschaften | Ermüdungsbeständigkeit | |
| Bälle | Mechanische Eigenschaften | Mäßige Stärke | |
| Lager | Adhäsionseigenschaften | Gummihaftung | |
| Lager | Korrosionsbeständigkeit | Korrosionsbeständigkeit | |
| Lager | Korrosionsbeständigkeit | Korrosionsbeständigkeit gegenüber Süßwasser | |
| Lager | Korrosionsbeständigkeit | Korrosionsbeständigkeit gegenüber Salzwasser | |
| Lager | Reibungs- und Verschleißeigenschaften | Trageeigenschaften | |
| Lager | Reibungs- und Verschleißeigenschaften | Verschleißfestigkeit | |
| Lager | Bearbeitungseigenschaften | Bearbeitbarkeit | |
| Lager | Mechanische Eigenschaften | Mäßige Stärke | |
| Buchsen | Korrosionsbeständigkeit | Korrosionsbeständigkeit | |
| Buchsen | Korrosionsbeständigkeit | Korrosionsbeständigkeit gegenüber Süßwasser | |
| Buchsen | Korrosionsbeständigkeit | Korrosionsbeständigkeit gegenüber Salzwasser | |
| Buchsen | Reibungs- und Verschleißeigenschaften | Widerstand gegen Abrieb | |
| Buchsen | Reibungs- und Verschleißeigenschaften | Verschleißfestigkeit | |
| Buchsen | Mechanische Eigenschaften | Mäßige Stärke | |
| Kondensatorplatten | Korrosionsbeständigkeit | Korrosionsbeständigkeit | |
| Kondensatorplatten | Korrosionsbeständigkeit | Korrosionsbeständigkeit gegenüber Salzwasser | |
| Kondensatorplatten | Umformeigenschaften | Formbarkeit | |
| Kondensatorplatten | Mechanische Eigenschaften | Mäßige Stärke | |
| Dies, Herstellung von Golfbällen | Korrosionsbeständigkeit | Korrosionsbeständigkeit | |
| Dies, Herstellung von Golfbällen | Reibungs- und Verschleißeigenschaften | Verschleißfestigkeit | |
| Dies, Herstellung von Golfbällen | Mechanische Eigenschaften | Stärke | |
| Wärmetauscherrohr | Leitfähigkeit (thermisch) | Wärmeleitfähigkeit | |
| Wärmetauscherrohr | Korrosionsbeständigkeit | Korrosionsbeständigkeit | |
| Wärmetauscherrohr | Mechanische Eigenschaften | Mäßige Stärke | |
| Nabenkegel | Korrosionsbeständigkeit | Korrosionsbeständigkeit | |
| Nabenkegel | Umformeigenschaften | Formbarkeit | |
| Nabenkegel | Reibungs- und Verschleißeigenschaften | Verschleißfestigkeit | |
| Nabenkegel | Mechanische Eigenschaften | Mäßige Stärke | |
| Druckbehälter | Korrosionsbeständigkeit | Korrosionsbeständigkeit | |
| Druckbehälter | Korrosionsbeständigkeit | Spannungsrisskorrosionsbeständigkeit | |
| Strukturelle Verwendungen | Korrosionsbeständigkeit | Korrosionsbeständigkeit | |
| Strukturelle Verwendungen | Korrosionsbeständigkeit | Korrosionsbeständigkeit gegenüber Süßwasser | |
| Strukturelle Verwendungen | Umformeigenschaften | Formbarkeit | |
| Strukturelle Verwendungen | Mechanische Eigenschaften | Mäßige Stärke | |
| Ventilschäfte | Korrosionsbeständigkeit | Korrosionsbeständigkeit | |
| Ventilschäfte | Korrosionsbeständigkeit | Korrosionsbeständigkeit gegenüber Salzwasser | |
| Ventilschäfte | Umformeigenschaften | Formbarkeit | |
| Ventilschäfte | Reibungs- und Verschleißeigenschaften | Widerstand gegen Abrieb | |
| Ventilschäfte | Reibungs- und Verschleißeigenschaften | Verschleißfestigkeit | |
| Ventilschäfte | Mechanische Eigenschaften | Ermüdungsbeständigkeit | |
| Ventilschäfte | Mechanische Eigenschaften | Mäßige Stärke | |
| Schweißstab | Leitfähigkeit (elektrisch) | Elektrische Leitfähigkeit | |
| Schweißstab | Leitfähigkeit (thermisch) | Wärmeleitfähigkeit | |
| Schweißstab | Korrosionsbeständigkeit | Oxidationsbeständigkeit | |
| Schweißstab | Weichmachender Widerstand | Beständigkeit gegen thermische Erweichung | |
| Marine | Dekorative Beschläge | Aussehen | Aussehen |
| Dekorative Beschläge | Korrosionsbeständigkeit | Korrosionsbeständigkeit | |
| Dekorative Beschläge | Korrosionsbeständigkeit | Korrosionsbeständigkeit gegenüber Süßwasser | |
| Dekorative Beschläge | Korrosionsbeständigkeit | Korrosionsbeständigkeit gegenüber Salzwasser | |
| Dekorative Beschläge | Umformeigenschaften | Formbarkeit | |
| Dekorative Beschläge | Mechanische Eigenschaften | Mäßige Stärke | |
| Marine-Hardware | Korrosionsbeständigkeit | Korrosionsbeständigkeit | |
| Marine-Hardware | Korrosionsbeständigkeit | Korrosionsbeständigkeit gegenüber Salzwasser | |
| Marine-Hardware | Umformeigenschaften | Formbarkeit | |
| Marine-Hardware | Beschichtungseigenschaften | Plattierbar | |
| Propellerwellen | Korrosionsbeständigkeit | Korrosionsbeständigkeit | |
| Propellerwellen | Korrosionsbeständigkeit | Korrosionsbeständigkeit gegenüber Süßwasser | |
| Propellerwellen | Korrosionsbeständigkeit | Korrosionsbeständigkeit gegenüber Salzwasser | |
| Propellerwellen | Umformeigenschaften | Formbarkeit | |
| Propellerwellen | Reibungs- und Verschleißeigenschaften | Widerstand gegen Abrieb | |
| Propellerwellen | Reibungs- und Verschleißeigenschaften | Verschleißfestigkeit | |
| Propellerwellen | Mechanische Eigenschaften | Ermüdungsbeständigkeit | |
| Propellerwellen | Mechanische Eigenschaften | Mäßige Stärke | |
| Wellen | Korrosionsbeständigkeit | Korrosionsbeständigkeit | |
| Wellen | Korrosionsbeständigkeit | Korrosionsbeständigkeit gegenüber Süßwasser | |
| Wellen | Korrosionsbeständigkeit | Korrosionsbeständigkeit gegenüber Salzwasser | |
| Wellen | Umformeigenschaften | Formbarkeit | |
| Wellen | Reibungs- und Verschleißeigenschaften | Verschleißfestigkeit | |
| Wellen | Mechanische Eigenschaften | Ermüdungsbeständigkeit | |
| Wellen | Mechanische Eigenschaften | Mäßige Stärke | |
| Schnallen drehen | Korrosionsbeständigkeit | Korrosionsbeständigkeit | |
| Schnallen drehen | Korrosionsbeständigkeit | Korrosionsbeständigkeit gegenüber Süßwasser | |
| Schnallen drehen | Korrosionsbeständigkeit | Korrosionsbeständigkeit gegenüber Salzwasser | |
| Schnallen drehen | Umformeigenschaften | Formbarkeit | |
| Schnallen drehen | Reibungs- und Verschleißeigenschaften | Verschleißfestigkeit | |
| Schnallen drehen | Mechanische Eigenschaften | Mäßige Stärke | |
| Artillerie | Raketenkomponenten | Korrosionsbeständigkeit | Korrosionsbeständigkeit |
| Raketenkomponenten | Mechanische Eigenschaften | Stärke | |
| Andere | Prallplatten und Flansche | Korrosionsbeständigkeit | Korrosionsbeständigkeit |
| Sanitär | Beschläge | Korrosionsbeständigkeit | Korrosionsbeständigkeit |
| Beschläge | Korrosionsbeständigkeit | Korrosionsbeständigkeit gegenüber Süßwasser | |
| Beschläge | Umformeigenschaften | Formbarkeit | |
| Beschläge | Mechanische Eigenschaften | Mäßige Stärke |
Anwendbare Spezifikationen
| Bilden | Spezifisches Unter-Formular | Anwendung | System | Standard | Beschreibung |
|---|---|---|---|---|---|
| Bar | SAE | J461 | GESCHMIEDETE UND GUSSKUPFERLEGIERUNGEN | ||
| SAE | J463 | KNEIDEKUPFER UND KUPFERLEGIERUNGEN | |||
| AMS | 4612 | STANGEN UND STÄBE AUS MESSING, MARINE, HARTGEHALTEN | |||
| Schmiedestücke | ASTM | B124/B124M | KUPFER UND KUPFER-LEGIERUNG VON SCHMIEDESTÄBEN, STÄBEN UND FORMEN | ||
| AMS | 4611 | STANGEN UND STÄBE AUS MESSING, MARINE, HALB-HART | |||
| BUNDES | QQ-B-639 | MESSING, MARINE, FLACHPRODUKTE (PLATTE, STANGE, BLATT UND BAND) | |||
| ASTM | B21/B21M | STANGE, STAB UND FORMEN AUS MARINEMESSING | |||
| Schrauben | ASTM | F468 | NE-BOLZEN, SECHSKANTSCHRAUBEN UND BOLZEN FÜR ALLGEMEINE VERWENDUNG | ||
| Schmiedeteile, Gesenk (warmgepresst) | ASTM | B283/B283M | Gesenkschmiedeteile aus Kupfer und Kupferlegierungen (warmgepresst) | ||
| ASME | SB283 | Gesenkschmiedeteile aus Kupfer und Kupferlegierungen (warmgepresst) | |||
| Nüsse | ASTM | F467 | NE-MUTTER FÜR ALLGEMEINE VERWENDUNG | ||
| Platte | BUNDES | QQ-B-639 | MESSING, MARINE, FLACHPRODUKTE (PLATTE, STANGE, BLATT UND BAND) | ||
| ASTM | B432 | Mit Kupfer und Kupferlegierung plattierte Stahlplatte | |||
| Platte und Blatt | für Druckbehälter, Kondensatoren und Wärmetauscher | ASME | SB171 | KONDENSATORROHRPLATTEN AUS KUPFERLEGIERUNG | |
| für Druckbehälter, Kondensatoren und Wärmetauscher | ASTM | B171/B171M | KONDENSATORROHRPLATTEN AUS KUPFERLEGIERUNG | ||
| Stange | AMS | 4612 | STANGEN UND STÄBE AUS MESSING, MARINE, HARTGEHALTEN | ||
| ASTM | B21/B21M | STANGE, STAB UND FORMEN AUS MARINEMESSING | |||
| SAE | J463 | KNEIDEKUPFER UND KUPFERLEGIERUNGEN | |||
| SAE | J461 | GESCHMIEDETE UND GUSSKUPFERLEGIERUNGEN | |||
| AMS | 4611 | STANGEN UND STÄBE AUS MESSING, MARINE, HALB-HART | |||
| Schmiedestücke | ASTM | B124/B124M | KUPFER UND KUPFER-LEGIERUNG VON SCHMIEDESTÄBEN, STÄBEN UND FORMEN | ||
| Schrauben | ASTM | F468 | NE-BOLZEN, SECHSKANTSCHRAUBEN UND BOLZEN FÜR ALLGEMEINE VERWENDUNG | ||
| Formen | Schmiedestücke | ASTM | B124/B124M | KUPFER UND KUPFER-LEGIERUNG VON SCHMIEDESTÄBEN, STÄBEN UND FORMEN | |
| ASTM | B21/B21M | STANGE, STAB UND FORMEN AUS MARINEMESSING | |||
| Blatt | BUNDES | QQ-B-639 | MESSING, MARINE, FLACHPRODUKTE (PLATTE, STANGE, BLATT UND BAND) | ||
| Streifen | SAE | J463 | KNEIDEKUPFER UND KUPFERLEGIERUNGEN | ||
| BUNDES | QQ-B-639 | MESSING, MARINE, FLACHPRODUKTE (PLATTE, STANGE, BLATT UND BAND) | |||
| SAE | J461 | GESCHMIEDETE UND GUSSKUPFERLEGIERUNGEN | |||
| Stollen | ASTM | F468 | NE-BOLZEN, SECHSKANTSCHRAUBEN UND BOLZEN FÜR ALLGEMEINE VERWENDUNG | ||
| Draht | MILITÄR | MIL-W-6712 | DRAHT, METALLISIEREN |
Logik zur Auswahl technischer Materialien
| Erfordernis | Empfohlenes Material |
|---|---|
| Ausgewogene Marine-Korrosionsbeständigkeit + Kosten | C46400 |
| Extreme Korrosionsbeständigkeit gegenüber Meerwasser | Cu-Ni-Legierungen / C68700 |
| Hohe Verschleißfestigkeit | Zinnbronze |
| Hohe Bearbeitbarkeit | C36000 |
Technische Zusammenfassung
C46400 Naval Brass ist einDuplex-Phase, Zinn-modifizierte MessinglegierungEntwickelt für den Einsatz im Meerwasser. Seine Leistung wird bestimmt durch:
Kontrollierte + Phasenverteilung
Zinn-stabilisierter Korrosionsbeständigkeitsmechanismus
Beständigkeit gegen Entzinkung und Erosion-Korrosion
👉 Aufgrund seiner Eigenschaften ist es nach wie vor eine der am häufigsten spezifizierten Kupferlegierungen im Schiffsbauoptimale Balance zwischen Leistung, Herstellbarkeit und Kosteneffizienz.

