Tubes en cuivre ASTM B111
ASTM B111 est une norme de qualité spécifiquement pour les tubes de transfert de chaleur utilisés dans l'équipement d'échange de chaleur. Il spécifie la composition chimique, les propriétés mécaniques, les tolérances dimensionnelles, les exigences de fabrication et les méthodes d'essai pour les tubes en cuivre et en cuivre en cuivre utilisés dans la fabrication de condenseurs, d'évaporateurs et d'autres échangeurs de chaleur.
Plage de tubes en cuivre ASTM B111
| Numéro un | Nom / type de matériau commun | Composition nominale (poids%) |
|---|---|---|
| C10200 | Cuivre sans oxygène | Cu 99,95% min |
| C12200 | Cuivre phosphorisé DHP | CU 99,9% min, P 0,015-0,040% |
| C14200 | Cuivre phosphorisé, arsenical | CU 99,7%, P 0,15-0,25%, comme 0,15-0,25% |
| C19200 | Cuivre phosphorisé, 1% de fer | CU 99,78%, P 0,025%, FE 0,80-1,20% |
| C23000 | Laiton rouge, 85% | CU 84-86%, Zn 14-16% |
| C44300 | Amirauté en laiton, arsenical | CU 71-73%, Zn, SN 0,9-1,2%,Comme 0,02-0,06% |
| C44400 | Amirauté en laiton, antimonial | CU 71-73%, Zn, SN 0,9-1,2%,SB 0,02-0,10% |
| C44500 | Amirauté en laiton, phosphorisé | CU 71-73%, Zn, SN 0,9-1,2%,P 0.02-0.10% |
| C60800 | Bronze en aluminium, 5% | CU 91-93,5%, AL 5,0-6,5%, FE 1,0% max |
| C61300 | Bronze en aluminium, 7% | CU 88,5-91,5%, AL 6,0-7,5%, FE 2,0-3,0%, MN 0,5% max |
| C61400 | Bronze en aluminium, dense | CU 88,5-91,5%, AL 6,0-7,5%, FE 1,5% max, MN 1,0% max |
| C68700 | Laiton en aluminium, arsenical | CU 76-79%, Zn, AL 1,8-2,5%,Comme 0,02-0,06% |
| C70400 | Cuivre-nickel, 5% | CU 94,5-95,5%, NI 4,8-6,2%, FE 1,3-1,7%, MN 0,30-0,8% |
| C70600 | Cuivre-nickel, 10% | Cu 86.5% min, Ni 9,0-11,0%, Fe 1,0-1,8%, mn 1,0% max |
| C71000 | Cuivre-nickel, 20% | CU 78,5-81,5%, NI 19,0-23,0%, FE 0,50-1,0%, MN 1,0% max |
| C71500 | Cuivre-nickel, 30% | CU 65.0-70,2%, NI 29,0-33,0%, FE 0,40-1,0%, MN 1,0% max |
| C72200 | Cuivre-nickel, 16% CR | CU 80,0-84,0%, NI 15,0-17,5%, FE 0,30% Max, CR 0,30-0,70% |
L'application des tubes en cuivre ASTM B111
L'application de tubes en alliage en cuivre transparentes couverts par la norme ASTM B111 est presque exclusivement concentré dans le domaine de l'échange de chaleur.

Industrie de l'énergie
Il s'agit de la zone d'application la plus grande et la plus critique pour les tubes ASTM B111. Il est principalement utilisé danscondenseurs de surfacedes centrales thermiques et des centrales nucléaires. Ici, des milliers de tubes en alliage de cuivre sont regroupés pour condenser rapidement la vapeur d'échappement des turbines dans l'eau, créant et maintenant un vide élevé à l'échappement de la turbine. Ce processus est crucial pour assurer l'efficacité thermique du cycle de production d'électricité.
Ingénierie marine et offshore
Sur les navires, les tubes ASTM B111 sont largement utilisés dans divers équipements d'échange de chaleur, y comprisChauffage de moteur principal, Lubrifier les refroidisseurs d'huile, Systèmes de refroidissement centraux, etÉvaporateurs pour les plantes de dessalement. Ces unités d'équipement utilisent de l'eau de mer directement comme milieu de refroidissement, ce qui entraîne un environnement opérationnel extrêmement exigeant. Par conséquent, le tube doit posséder une résistance exceptionnelle àcorrosion d'eau de meretérosion de la cavitationpour assurer le fonctionnement fiable à long terme de l'équipement.


Processus pétrochimiques et industriels
Dans les raffineries, les usines chimiques et d'autres industries de transformation, de nombreux processus industriels génèrent une chaleur importante qui nécessite un échange en temps opportun. Les tubes ASTM B111 sont utilisés pour fabriquer diversProcessus de refroidisseurs, évaporateurs, etdéboileurs. Ils sont utilisés pour refroidir les fluides de processus à chaud ou fournir une source de chaleur pour des équipements comme les colonnes de distillation.
HVAC & R (chauffage, ventilation, climatisation et réfrigération)
Dans les grands systèmes de climatisation centrale et les unités de réfrigération industrielle, les tubes ASTM B111 peuvent être utilisés dansÉvaporateurs de coquille et de tubeetcondenseurs. Bien qu'il soit confronté à la concurrence à partir de matériaux comme l'acier inoxydable ou le titane dans ce domaine, les alliages de cuivre tiennent toujours une place dans de nombreuses applications en raison de leur conductivité thermique combinée et de leur rentabilité, en particulier lors de la gestion des milieux d'eau propres ou traités.

Composition chimique des alliages de cuivre dans ASTM B111
| Numéro un | Nom commun | Cu (min) | Zn | Sn | PB (max) | Fe (max) | Ni (max) | Al | MN (max) | Autres éléments |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C10200 | Cuivre sans oxygène | 99.95 | - | - | 0.005 | - | - | - | - | O: 0,0015 max |
| C12200 | Cuivre DHP | 99.9 | - | - | 0.05 | 0.05 | 0.05 | - | - | P: 0.015-0.040 |
| C14200 | Phosphorisé Cu, comme | 99.7 | - | - | 0.05 | 0.05 | 0.05 | - | - | P: 0.10-0.25; AS: 0.15-0.25 |
| C19200 | Phosphorisé Cu, 1% Fe | 99.78 | - | - | 0.05 | 0.80-1.20 | 0.20 | - | 0.10 | P: 0.025-0.050 |
| C23000 | Laiton rouge | 84.0 | Reste | - | 0.05 | 0.05 | 0.6 | - | - | - |
| C44300 | Amirauté, arsenical | 71.0 | Reste | 0.9-1.2 | 0.07 | 0.06 | 0.7 | - | - | AS: 0,02-0.06 |
| C44400 | Amirauté, antimonial | 71.0 | Reste | 0.9-1.2 | 0.07 | 0.06 | 0.7 | - | - | SB: 0,02-0.10 |
| C44500 | Amirauté, phosphorisée | 71.0 | Reste | 0.9-1.2 | 0.07 | 0.06 | 0.7 | - | - | P: 0.02-0.10 |
| C60800 | Bronze en aluminium, 5% | 91.0 | - | - | 0.05 | 1.0 | 0.5 | 5.0-6.5 | 0.50 | - |
| C61300 | Bronze en aluminium, 7% | 88.5 | - | - | 0.05 | 2.0-3.0 | 0.25 | 6.0-7.5 | 0.50 | - |
| C61400 | Bronze en aluminium, dense | 90.0 | - | - | 0.05 | 1.5 | 0.25 | 6.0-7.5 | 1.0 | - |
| C68700 | Laiton en aluminium, arsenical | 76.0 | Reste | - | 0.07 | 0.06 | 0.5 | 1.8-2.5 | 0.50 | AS: 0,02-0.10 |
| C70400 | Cu-ni, 5% | 94.5 | 1.0 | - | 0.05 | 1.3-1.7 | 4.8-6.2 | - | 0.30-0.8 | - |
| C70600 | Cu-ni, 10% | 86.5 | 1.0 | - | 0.05 | 1.0-1.8 | 9.0-11.0 | - | 1.0 | - |
| C71000 | Cu-ni, 20% | 78.5 | 1.0 | - | 0.05 | 0.50-1.0 | 19.0-23.0 | - | 1.0 | - |
| C71500 | Cu-ni, 30% | 65.0 | 1.0 | - | 0.05 | 0.40-1.0 | 29.0-33.0 | - | 1.0 | - |
| C72200 | Cu-ni, 16% CR | 80.0 | 0.5 | - | 0.02 | 0.30 | 15.0-17.5 | - | 0.70 | CR: 0,30-0,70 |
Propriétés mécaniques des alliages de cuivre dans ASTM B111
| Numéro un | Caractère | Résistance à la traction min (ksi) [MPA] | Limite d'élasticité (0,5% ext) min (KSI) [MPA] | Allongement min (% en 2 po) | Rockwell dure (typique) |
|---|---|---|---|---|---|
| C10200 | O60 (recuit) | 25 [170] | - | 40 | F40 (HRF) |
| C12200 | O61 (recuit) | 28 [195] | - | 40 | F50 (HRF) |
| C14200 | O61 (recuit) | 30 [205] | 10 [70] | 35 | F55 (HRF) |
| C19200 | O61 (recuit) | 36 [250] | 10 [70] | 35 | B45 (HRB) |
| C23000 | O61 (recuit) | 40 [275] | 12 [80] | 35 | B50 (HRB) |
| C44300 | O61 (recuit) | 47 [325] | 18 [125] | 45 | B65 (HRB) |
| C44400 | O61 (recuit) | 47 [325] | 18 [125] | 45 | B65 (HRB) |
| C44500 | O61 (recuit) | 47 [325] | 18 [125] | 45 | B65 (HRB) |
| C60800 | O61 (recuit) | 50 [345] | 20 [140] | 35 | B70 (HRB) |
| C61300 | O61 (recuit) | 65 [450] | 25 [170] | 30 | B80 (HRB) |
| C61400 | O61 (recuit) | 60 [415] | 22 [150] | 35 | B75 (HRB) |
| C68700 | O61 (recuit) | 50 [345] | 20 [140] | 35 | B70 (HRB) |
| C70400 | O61 (recuit) | 38 [260] | 12 [80] | 35 | B45 (HRB) |
| C70600 | O61 (recuit) | 44 [305] | 16 [110] | 35 | B60 (HRB) |
| C71000 | O61 (recuit) | 52 [360] | 20 [140] | 35 | B70 (HRB) |
| C71500 | O61 (recuit) | 60 [415] | 25 [170] | 35 | B80 (HRB) |
| C72200 | O61 (recuit) | 50 [345] | 22 [150] | 35 | B70 (HRB) |




Tolérances dimensionnelles pour les tubes en alliage de cuivre dans ASTM B111
1. Tolérances du diamètre extérieur (OD)
| Diamètre extérieur (in) | Tolérance (in) |
|---|---|
| Jusqu'à 1/2 | ±0.002 |
| Plus de 1/2 à 3/4 | ±0.0025 |
| Plus de 3/4 à 7/8 | ±0.003 |
| Plus de 7/8 à 1 | ±0.0035 |
| Sur 1 à 1 1 / 4 | ±0.004 |
| Sur 1 1 / 4 à 1 1 / 2 | ±0.0045 |
| Sur 1 1 / 2 à 2 | ±0.005 |
| Plus de 2 à 2 1 / 2 | ±0.006 |
| Sur 2 1 / 2 à 3 | ±0.007 |
| Plus de 3 à 4 | ±0.008 |
| Plus de 4 à 5 | ±0.010 |
| Plus de 5 à 6 | ±0.012 |
| Plus de 6 à 7 | ±0.014 |
| Plus de 7 à 8 | ±0.016 |
2. Tolérances d'épaisseur de paroi
| Épaisseur de paroi (in) | Tolérance (% du mur) |
|---|---|
| Jusqu'à 0,030 | ±10% |
| Plus de 0,030 à 0,040 | ±9% |
| Plus de 0,040 à 0,050 | ±8% |
| Plus de 0,050 à 0,060 | ±7% |
| Plus de 0,060 à 0,080 | ±6% |
| Plus de 0,080 à 0,100 | ±5% |
| Plus de 0,100 | ±4% |
3. Tolérances de longueur pour les tubes à longueur directe
| Longueur (ft) | Tolérance (in) |
|---|---|
| Jusqu'à 12 | +1/8, -0 |
| Plus de 12 à 22 | +3/16, -0 |
| Plus de 22 à 28 | +1/4, -0 |
| Plus de 28 à 35 | +5/16, -0 |
| Plus de 35 | +3/8, -0 |
4. Tolérance à la rectitude
| Longueur (ft) | Déviation maximale par rapport à la rectitude (IN) |
|---|---|
| Jusqu'à 12 | 1/16 |
| Plus de 12 à 22 | 3/32 |
| Plus de 22 à 28 | 1/8 |
| Plus de 28 à 35 | 5/32 |
| Plus de 35 | 3/16 |
Usine et équipement










Emballage et expédition





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En tant qu'entreprise professionnelle dédiée au commerce mondial de produits en cuivre depuis 2008, Gnee Metal Group reconnaît en profondeur la qualité et la responsabilité incorporées dans la norme ASTM B111. Cette norme spécifie non seulement la composition chimique et les propriétés mécaniques, mais représente également un engagement complet de qualité couvrant les processus de fabrication au test et à la vérification. Gnee assure solennellement les clients mondiaux que chaque tube de condenseur et en alliage de cuivre ASTM B111 et en alliage de cuivre que nous fournissons adhèrent strictement à ses exigences pour la fabrication transparente, le traitement de recuit, les tests actuels de Foucault et divers tests de performance mécanique. Cela garantit que nos produits fournissent une résistance à la corrosion exceptionnelle et des performances fiables de transfert de chaleur dans des applications critiques telles que les centrales électriques, la construction navale et le traitement chimique.
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