2024-10-30
Kuigi messing ja vask näevad välja sarnased, on neil erinevad omadused, mis muudavad need erinevateks rakendusteks sobivaks. Vask on puhas metall, millel on kõrge soojus- ja elektrijuhtivus, samas kui messing on vasest ja tsingist koosnev sulam. Messingil on kõrge korrosioonikindlus ja kuldne välimus, vasel aga punakasoranž värv. Lisaks on vask võrreldes messingiga tõhusam elektri- ja soojusjuht, kuid messing on tempermalmist ja plastilisem.
Messingist kinnitusdetailid pakuvad mitmeid eeliseid, sealhulgas:
Tänu oma omadustele kasutatakse messingist kinnitusvahendeid tavaliselt erinevates rakendustes, sealhulgas:
Kokkuvõtteks võib öelda, et messingist kinnitusdetailid on oma ainulaadsete omaduste tõttu hädavajalik komponent erinevates tööstusharudes. Need pakuvad suurepärast korrosiooni- ja temperatuurikindlust, olles samas tempermalmist ja plastist. Neid kasutatakse muu hulgas torustiku-, elektri- ja kütteseadmetes. Kui vajate oma projekti jaoks kvaliteetseid messingist kinnitusvahendeid, kaaluge Dongguan Fuchengxin Communication Technology Co. Ltd. Oleme messingist kinnitusdetailide juhtiv tootja, kes on pühendunud kvaliteetsete toodete ja teenuste pakkumisele. Võtke meiega ühendust juba täna e-posti teel aadressilLei.wang@dgfcd.com.cnvõi külastadahttps://www.fcx-metalprocessing.comlisateabe saamiseks.
1. Iqbal, K., Ehsan, M. F., Irfan, M., Aslam, M. ja Hasan, M. M. (2020). Messingist torude eksperimentaalne uurimine ja numbriline simulatsioon siserõhu all. Brasiilia Mehaanikateaduste ja Tehnikaühingu ajakiri, 42(7).
2. Zhang, T. ja Zhao, H. (2019). Alumiiniumsulami ja messingi laserkiirkeevitus täitetraadi lisamisega. Journal of Materials Processing Technology, 265, 116-125.
3. Praharaj, S., Kumar, H., & Jha, S. K. (2021). Messingvahust südamikuga sandwich-paneeli toimivuse hindamine painutamisel. Journal of Sandwich Structures & Materials, 23(4), 1072-1092.
4. Lu, L., Li, C., Cai, L., Fang, X. ja Zhang, T. (2019). Ribalise mikrostruktuuri mikrostruktuurilised omadused ja mehaanilised omadused haavliga deformeeritud messinglehes. Materjaliteadus ja tehnika: A, 758, 16-27.
5. Wang, Y., Huang, K., Wu, G. ja Wang, J. (2019). Laserkeevituse mõju messingist/roostevabast terasest komposiitplaatide mikrostruktuurile ja mehaanilisele jõudlusele. Journal of Materials Engineering and Performance, 28(11), 6844-6853.
6. Das, R. ja Dey, S. (2020). Messingisulam CZ 121 töötlemisomaduste uurimine erinevates töötlemiskeskkondades MQL-ga. Journal of Manufacturing Processes, 59, 250-255.
7. Sharma, A. ja Garg, A. (2019). Mikrolaineahjus paagutatud messingpulbri kompaktide elektrilised, mehaanilised ja termilised omadused. Materjalid täna: Toimetised, 11, 293-298.
8. Zhou, X., Yan, J., Zhang, J., Deng, J. ja Tang, Y. (2020). Uudse messingissulami kõrge elastsus ja tugevus, mida tugevdab aeglane jahutamine ja Zr lisamine. Journal of Alloys and Compounds, 823, 153646.
9. Wang, N., Chen, P., Zhang, C., Yu, G. ja Duan, L. (2021). P sisalduse mõju pliivaba messingmaterjali mikrostruktuurile ja mehaanilistele omadustele. Materjalid Kirjad, 284, 129026.
10. Alzoubi, O. S., Al-Harafi, A. M. ja Karasneh, S. A. (2019). Viltimistemperatuuri mõju messingist nanopulbri omadustele ja selle antibakteriaalsele toimele. Journal of Alloys and Compounds, 780, 667-673.