Kupferrohr
Analogen
Markierung | Analogon | W. Nr. | Aisi Uns | En | Bestellen |
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S64152 | Kaufen Lager, Verfügbarkeit überprüfen |
Relevanz
Kupfer war eines der ersten Metalle, das von den Menschen beherrscht wurde. Eisen kam erst viel später dazu. Heute werden Kupferlegierungen weniger verwendet als früher, aber es gibt Produktionsbereiche, in denen Kupfer eine Vorreiterrolle spielt. Nahtlose Kupferrohre mit rundem Querschnitt sind wegen ihrer Korrosionsbeständigkeit und hohen Wärmeleitfähigkeit unverzichtbar für Heizungsanlagen, Klimaanlagen, Kühlkreisläufe, interne Gas- und Wasserversorgung von Landhäusern. Kupferlegierungen sind in Ländern wie Australien, Großbritannien und Frankreich das Grundmaterial für Gasleitungen in Innenräumen. Und in Hongkong, Schweden, Großbritannien und den USA werden Kupferlegierungen als Hauptwerkstoff für die Wasserversorgung und in Schweden und Großbritannien für Dampfheizungsrohre verwendet.
Klassifizierung
Je nach Form werden Rohre in runde, quadratische und rechteckige Profile eingeteilt. Nach dem Herstellungsverfahren: kaltgewalzt - "D", gepresst, gezogen - "D". Genauigkeit der Produktion: "P" - erhöhte Genauigkeit, "N" - normale Genauigkeit. Zustand des Materials: hart - "T"; weich - "M"; halbfest - "P"; weich erhöhte Plastizität - "L"; hart erhöhte Festigkeit - "H"; halbhart erhöhte Festigkeit - "P". Nach Länge: Vielfaches der gemessenen Länge - "KD"; nicht gemessene Länge - "NDL"; in Ringen - "BT".
Prozentuale Zusammensetzung
Kupferlegierungsgrad | Eisen | Nickel | Schwefel | Kupfer | Arsen | Blei | Sauerstoff | Antimon | Wismut | Zinn | Phosphor | Zink | Silber |
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M1 | ≤ 0.005 | ≤ 0.002 | ≤ 0.004 | min 99,9 | ≤ 0.002 | ≤ 0.005 | ≤ 0.05 | ≤ 0.002 | ≤ 0.001 | ≤ 0.002 | ≤ 0.004 | ≤ 0.003 | |
M1p | ≤ 0.005 | ≤ 0.002 | ≤ 0.005 | min 99,9 | ≤ 0.002 | ≤ 0.005 | ≤ 0.01 | ≤ 0.002 | ≤ 0.001 | ≤ 0.002 | ≤ 0,002 bis 0,012 | ≤ 0.005 | |
M2 | ≤ 0.05 | ≤ 0.2 | ≤ 0.01 | min 99,7 | ≤ 0.01 | ≤ 0.01 | ≤ 0.07 | ≤ 0.005 | ≤ 0.002 | ≤ 0.05 | |||
M2p | ≤ 0.05 | ≤ 0.2 | ≤ 0.01 | min 99,7 | ≤ 0.01 | ≤ 0.01 | ≤ 0.01 | ≤ 0.005 | ≤ 0.002 | ≤ 0.05 | |||
M3 | ≤ 0.05 | ≤ 0.2 | ≤ 0.01 | min 99,5 | ≤ 0.01 | ≤ 0.05 | ≤ 0.08 | ≤ 0.05 | ≤ 0.003 | ≤ 0.05 | |||
M3p | ≤ 0.05 | ≤ 0.2 | ≤ 0.01 | min 99,5 | ≤ 0.05 | ≤ 0.03 | ≤ 0.01 | ≤ 0.05 | ≤ 0.003 | ≤ 0.05 | ≤ 0,005 bis 0,06 |
Vorteile
Kupferrohre zeichnen sich durch hohe Duktilität, Korrosionsbeständigkeit, elektrische und thermische Leitfähigkeit aus. Sie sind leicht zu schweißen und zu löten und entsprechen strengen Hygienestandards. Sie sind außerordentlich vorteilhaft in der Anwendung: leicht zu schneiden, zu bohren, zu stanzen, zu montieren. Sie sind in einem breiten Temperaturbereich einsetzbar. Sie sind langlebig und widerstehen erheblichen Temperatur-, Druck- und Witterungsschwankungen. Ihre Innenflächen sind frei von Pilz- und Bakterienkolonien, Kupfer reagiert nicht mit chlorhaltigem Wasser und hat einen sehr niedrigen spezifischen Widerstand (niedriger als der von Silber). Kupfer ist relativ billig und technologisch sehr fortschrittlich.Herstellung
Die Rohre werden aus den Kupfersorten M1, M3, M2 mit den chemischen Zusammensetzungen nach
Nach den folgenden GOSTs werden folgende Rohre hergestellt: dickwandige Rohre für allgemeine Zwecke - 617-2006; dünnwandige gezogene Rohre - 11 383-75. Die Krümmung, Ovalität und Fase der Schnitte entsprechen
Die Rohrverbindungsstücke werden aus Kupfer der gleichen Güteklasse hergestellt. Die Verbindungen werden entweder durch Hochtemperatur-Kapillarlöten (die Festigkeit einer solchen Verbindung ist größer als die Festigkeit des Rohres selbst) oder durch Pressfitting (Verpressen mit einem Presswerkzeug) hergestellt. Die letzteren Verbindungen sind schneller.
Anwendung
Kupferrohre für Heizungs- und Gasinstallationen verringern die Kosten für die Gemeinkosten bei der Installation erheblich. Für die Rohrwand ist es wichtig, dass sie nicht durch gechlortes Wasser beeinträchtigt wird. Darüber hinaus ist Kupfer bakteriostatisch - es verhindert das Wachstum von Bakterien. Die Lebensdauer einer Kupferwasserleitung liegt zwischen 60 und 110 Jahren. Kupferrohre werden für den Bau von Klimageräten, Klimaanlagen, Kühlschränken, dekorativen Elementen und Messinginstrumenten verwendet. Auch in der Energietechnik, im Wohnungs- und Kommunalwesen, im Maschinenbau und im Bauwesen ist es gefragt. Beim Bau von technischen Kommunikations- und Sanitärsystemen wird ein Rohr aus einem Material bevorzugt - die Kosten werden erheblich gesenkt. Sehr oft ist das Kupferrohr nicht das Endprodukt, sondern nur ein Rohmaterial zum Schneiden, Pressen, Stanzen und zur Herstellung von Walzteilen.
Rohrdurchmesser in mm. | Wandstärken in mm. | Maßeinheiten | Preise pro 1 kg. |
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4 ÷ 6 | 0,5 ÷ 1 | Kilo | vertraglich |
8 ÷ З2 | 0,5 ÷ 10 | --- "--- | --- "--- |
30 ÷ З2 | 5 ÷ 6 | --- "--- | --- "--- |
4 ÷ 6 | 0,5 ÷ 1 | Kilo | --- "--- |
8 ÷ 36 | 0,5 ÷ 10 | --- "--- | vertraglich |
Z0 ÷ Z6 | 5 ÷ 7 | --- "--- | --- "--- |
≤ 10 | 0,5 ÷ 10 | --- "--- | --- "--- |
Verpackung, Transport, Lagerung und vorübergehender Korrosionsschutz werden in Übereinstimmung mit
Bezeichnungen von Kupferrohren | Nach GOST | Gemäß den technischen Spezifikationen | Kennzeichnung Rohr | Abmessungsparameter |
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Gestreckt | GOST 617, GOST 16 774 |
TU48-0810-95 TU 48-0810-90 TU 48-0810-5Z TU 48-0810-11Z TU 48-0810-107 TOU 48-0810-117 TU 48-0810-114 TU 48-21-482 TU 48-21-295 TU 48-21-5Z2 TU 48-21-841 TU 48-21-705 TU 48-21-497 |
М1; M1p; М2; M2p; М3; M3p. |
2,5-10x60-210x6000 |
Gepresst | GOST 617, GOST 16 774 |
TU 48-0810-114 TU 48-0810-11Z TU 48-0810-117 TU 48-21-295 TU 48-0810-90 TU 48-21-482 TU 48-21-5Z2 TU 48-21-705 TU 48-21-0810-95 TU 48-21-497 TU 48-0810-5Z TU 48-0810-107 TU 48-21-841 |
М1; M1p; М2; M2p; М3; M3p. |
5,0−60хЗ0−280x1500−4000 |
Kapillare | GOST 2624, B-Z60 ASTM |
TU 184 450-106-041 TU184 450-106-0Z8 |
М1; M1p; М2; M2p; М3; M3p. |
0, Z5-1,6x1,2-2,75xL |
Für Aufbereiter | ASTM B-359M, ASTM B-280 |
TU48-0814-120-2002 | М1; M1p; М2; M2p; М3; M3p. |
0, Z5-2x4,5-10x L |
Kennzeichnung
"K" für hohe Krümmungsgenauigkeit;
"B" - erhöhte Längengenauigkeit;
"U" - erhöhte Länge in der Spule.
Rohre können aus einem nahtlosen Knüppel "D" gezogen werden; oder aus einem geschweißten Knüppel "C": weich "M", halbhart "P" oder hart "T". Das Rohr kann folgende Eigenschaften aufweisen: erhöhte Duktilität mit "PP" gekennzeichnet; erhöhte Festigkeit mit "PT" gekennzeichnet.
- "C" geschweißter Knüppel, - "KD" mehrfache Länge;
- P" beliebiger Knüppel. - BT" im Ring;
- "G" gepresster Knüppel, - "MD" gemessen;
- "L" erhöhte Duktilität, - "ND": ungemessen;
Beispiele für Rohrbezeichnungen
- DKRNM" 45/2,5/Z000 M1R
- DKRNT-Rohre Z8/1,5/2000KD MHZh5-1
Kennzeichnung der Rohre | Nickel + Kobalt | Eisen | Kohlenstoff | Silizium | Mangan | Schwefel | Phosphor | Kupfer | Arsen | Blei | Zink | Antimon | Wismut | Zinn | Gehalt an Verunreinigungen |
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"MHZH5-1 | 5÷6,5 | 1÷1,4 | 0÷0.0З | 0÷0.15 | 0.З÷ 0.8 | 0÷0.01 | 0÷0.04 | 90.6÷ 9З.7 | bis zu 0,01 | 0÷0.005 | 0÷0.5 | 0÷0.005 | 0÷0.002 | 0.25÷0.1 | ≤0.7 |
"MHMz30-1-1 | 29÷Z | 0.5÷1 | 0÷0.05 | 0÷0.15 | 0.5÷1 | ÷0.01 | 0÷0.006 | 64.4÷70 | 0÷0.05 | 0÷0.5 | ≤0.6 |
Anbieter
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Relevanz
Kupfer war eines der ersten Metalle, das von den Menschen beherrscht wurde. Eisen kam erst viel später dazu. Heute werden Kupferlegierungen weniger verwendet als früher, aber es gibt Produktionsbereiche, in denen Kupfer eine Vorreiterrolle spielt. Nahtlose Kupferrohre mit rundem Querschnitt sind aufgrund ihrer Korrosionsbeständigkeit und hohen Wärmeleitfähigkeit unverzichtbar für Heizungsanlagen, Klimaanlagen, Kühlkreisläufe, interne Gas- und Wasserversorgung von Landhäusern. Kupferlegierungen sind in Ländern wie Australien, Großbritannien und Frankreich das Grundmaterial für Gasleitungen in Innenräumen. Und in Hongkong, Schweden, Großbritannien und den USA werden Kupferlegierungen als Hauptwerkstoff für die Wasserversorgung und in Schweden und Großbritannien für Dampfheizungsrohre verwendet.
Klassifizierung
Je nach Form werden Rohre in runde, quadratische und rechteckige Profile eingeteilt. Nach dem Herstellungsverfahren: kaltgewalzt - "D", gepresst, gezogen - "D". Genauigkeit der Produktion: "P" - erhöhte Genauigkeit, "N" - normale Genauigkeit. Zustand des Materials: hart - "T"; weich - "M"; halbfest - "P"; weich erhöhte Plastizität - "L"; hart erhöhte Festigkeit - "H"; halbhart erhöhte Festigkeit - "P". Nach Länge: Vielfaches der gemessenen Länge - "KD"; nicht gemessene Länge - "NDL"; in Ringen - "BT".
Prozentuale Zusammensetzung
Kupferlegierungsgrad | Eisen | Nickel | Schwefel | Kupfer | Arsen | Blei | Sauerstoff | Antimon | Wismut | Zinn | Phosphor | Zink | Silber |
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M1 | ≤ 0.005 | ≤ 0.002 | ≤ 0.004 | min 99,9 | ≤ 0.002 | ≤ 0.005 | ≤ 0.05 | ≤ 0.002 | ≤ 0.001 | ≤ 0.002 | ≤ 0.004 | ≤ 0.003 | |
M1p | ≤ 0.005 | ≤ 0.002 | ≤ 0.005 | min 99,9 | ≤ 0.002 | ≤ 0.005 | ≤ 0.01 | ≤ 0.002 | ≤ 0.001 | ≤ 0.002 | ≤ 0,002 bis 0,012 | ≤ 0.005 | |
M2 | ≤ 0.05 | ≤ 0.2 | ≤ 0.01 | min 99,7 | ≤ 0.01 | ≤ 0.01 | ≤ 0.07 | ≤ 0.005 | ≤ 0.002 | ≤ 0.05 | |||
M2p | ≤ 0.05 | ≤ 0.2 | ≤ 0.01 | min 99,7 | ≤ 0.01 | ≤ 0.01 | ≤ 0.01 | ≤ 0.005 | ≤ 0.002 | ≤ 0.05 | |||
M3 | ≤ 0.05 | ≤ 0.2 | ≤ 0.01 | min 99,5 | ≤ 0.01 | ≤ 0.05 | ≤ 0.08 | ≤ 0.05 | ≤ 0.003 | ≤ 0.05 | |||
M3p | ≤ 0.05 | ≤ 0.2 | ≤ 0.01 | min 99,5 | ≤ 0.05 | ≤ 0.03 | ≤ 0.01 | ≤ 0.05 | ≤ 0.003 | ≤ 0.05 | ≤ 0,005 bis 0,06 |
Vorteile
Kupferrohre zeichnen sich durch hohe Duktilität, Korrosionsbeständigkeit, elektrische und thermische Leitfähigkeit aus. Sie sind leicht zu schweißen und zu löten und entsprechen strengen Hygienestandards. Sie sind außerordentlich vorteilhaft in der Anwendung: leicht zu schneiden, zu bohren, zu stanzen, zu montieren. Sie sind in einem breiten Temperaturbereich einsetzbar. Sie sind langlebig und widerstehen erheblichen Temperatur-, Druck- und Witterungsschwankungen. Ihre Innenflächen sind frei von Pilz- und Bakterienkolonien, Kupfer reagiert nicht mit chlorhaltigem Wasser und hat einen sehr niedrigen spezifischen Widerstand (niedriger als der von Silber). Kupfer ist relativ billig und technologisch sehr fortschrittlich.Herstellung
Die Rohre werden aus den Kupfersorten M1, M3, M2 mit den chemischen Zusammensetzungen nach
Gemäß den folgenden GOSTs werden folgende Rohre hergestellt: dickwandige Rohre für allgemeine Zwecke - 617-2006; dünnwandige gezogene Rohre - 11 383-75. Die Krümmung, Ovalität und Fase der Schnitte müssen
Die Rohrverbindungsstücke werden aus Kupfer der gleichen Güteklasse hergestellt. Die Verbindungen werden entweder durch Hochtemperatur-Kapillarlöten (die Festigkeit einer solchen Verbindung ist größer als die Festigkeit des Rohres selbst) oder durch Pressfitting (Verpressen mit einem Presswerkzeug) hergestellt. Die letzteren Verbindungen sind schneller.
Anwendung
Kupferrohre für Heizungs- und Gasinstallationen verringern die Kosten für die Gemeinkosten bei der Installation erheblich. Für die Rohrwand ist es wichtig, dass sie nicht durch gechlortes Wasser beeinträchtigt wird. Darüber hinaus ist Kupfer bakteriostatisch - es verhindert das Wachstum von Bakterien. Die Lebensdauer einer Kupferwasserleitung liegt zwischen 60 und 110 Jahren. Kupferrohre werden für den Bau von Klimageräten, Klimaanlagen, Kühlschränken, dekorativen Elementen und Messinginstrumenten verwendet. Auch in der Energietechnik, im Wohnungs- und Kommunalwesen, im Maschinenbau und im Bauwesen ist es gefragt. Beim Bau von technischen Kommunikations- und Sanitärsystemen wird ein Rohr aus einem Material bevorzugt - die Kosten werden erheblich gesenkt. Sehr oft ist das Kupferrohr nicht das Endprodukt, sondern nur ein Rohmaterial zum Schneiden, Pressen, Stanzen und zur Herstellung von Walzteilen.
Rohrdurchmesser in mm. | Wandstärken in mm. | Maßeinheiten | Preise pro 1 kg. |
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4 ÷ 6 | 0,5 ÷ 1 | Kilo | vertraglich |
8 ÷ З2 | 0,5 ÷ 10 | --- "--- | --- "--- |
30 ÷ З2 | 5 ÷ 6 | --- "--- | --- "--- |
4 ÷ 6 | 0,5 ÷ 1 | Kilo | --- "--- |
8 ÷ 36 | 0,5 ÷ 10 | --- "--- | vertraglich |
Z0 ÷ Z6 | 5 ÷ 7 | --- "--- | --- "--- |
≤ 10 | 0,5 ÷ 10 | --- "--- | --- "--- |
Verpackung, Transport, Lagerung und vorübergehender Korrosionsschutz werden in Übereinstimmung mit
Bezeichnungen von Kupferrohren | Nach GOST | Gemäß den technischen Spezifikationen | Kennzeichnung Rohr | Abmessungsparameter |
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Gestreckt | GOST 617, GOST 16 774 |
TU48-0810-95 TU 48-0810-90 TU 48-0810-5Z TU 48-0810-11Z TU 48-0810-107 TOU 48-0810-117 TU 48-0810-114 TU 48-21-482 TU 48-21-295 TU 48-21-5Z2 TU 48-21-841 TU 48-21-705 TU 48-21-497 |
М1; M1p; М2; M2p; М3; M3p. |
2,5-10x60-210x6000 |
Gepresst | GOST 617, GOST 16 774 |
TU 48-0810-114 TU 48-0810-11Z TU 48-0810-117 TU 48-21-295 TU 48-0810-90 TU 48-21-482 TU 48-21-5Z2 TU 48-21-705 TU 48-21-0810-95 TU 48-21-497 TU 48-0810-5Z TU 48-0810-107 TU 48-21-841 |
М1; M1p; М2; M2p; М3; M3p. |
5,0−60хЗ0−280x1500−4000 |
Kapillare | GOST 2624, B-Z60 ASTM |
TU 184 450-106-041 TU184 450-106-0Z8 |
М1; M1p; М2; M2p; М3; M3p. |
0, Z5-1,6x1,2-2,75xL |
Für Aufbereiter | ASTM B-359M, ASTM B-280 |
TU48-0814-120-2002 | М1; M1p; М2; M2p; М3; M3p. |
0, Z5-2x4,5-10x L |
Kennzeichnung
"K" für hohe Krümmungsgenauigkeit;
"B" - erhöhte Längengenauigkeit;
"U" - erhöhte Länge in der Spule.
Rohre können aus einem nahtlosen Knüppel "D" gezogen werden; oder aus einem geschweißten Knüppel "C": weich "M", halbhart "P" oder hart "T". Das Rohr kann folgende Eigenschaften aufweisen: erhöhte Duktilität mit "PP" gekennzeichnet; erhöhte Festigkeit mit "PT" gekennzeichnet.
- "C" geschweißter Knüppel, - "KD" mehrfache Länge;
- P" beliebiger Knüppel. - BT" im Ring;
- "G" gepresster Knüppel, - "MD" gemessen;
- "L" erhöhte Duktilität, - "ND": ungemessen;
Beispiele für Rohrbezeichnungen
- DKRNM" 45/2,5/Z000 M1R
- DKRNT-Rohre Z8/1,5/2000KD MHZh5-1
Kennzeichnung der Rohre | Nickel + Kobalt | Eisen | Kohlenstoff | Silizium | Mangan | Schwefel | Phosphor | Kupfer | Arsen | Blei | Zink | Antimon | Wismut | Zinn | Gehalt an Verunreinigungen |
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"MHZH5-1 | 5÷6,5 | 1÷1,4 | 0÷0.0З | 0÷0.15 | 0.З÷ 0.8 | 0÷0.01 | 0÷0.04 | 90.6÷ 9З.7 | bis zu 0,01 | 0÷0.005 | 0÷0.5 | 0÷0.005 | 0÷0.002 | 0.25÷0.1 | ≤0.7 |
"MHMz30-1-1 | 29÷Z | 0.5÷1 | 0÷0.05 | 0÷0.15 | 0.5÷1 | ÷0.01 | 0÷0.006 | 64.4÷70 | 0÷0.05 | 0÷0.5 | ≤0.6 |
Anbieter
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