1. Наиболее распространенные области применения C37700 (бесплатная-резка латуни)
1.1 Сантехника, трубопроводы и системы отопления, вентиляции и кондиционирования
Трубопроводная арматура: Самая большая область применения. C37700 используется для изготовления резьбовых фитингов (колени, тройники, муфты, фитинги), шаровых кранов, задвижек и обратных клапанов. Его обрабатываемость позволяет нарезать точную резьбу и жесткие допуски, а его умеренная коррозионная стойкость подходит для питьевой воды, трубопроводов горячей / холодной воды и воздуховодов HVAC.
Сантехника: Корпуса смесителей, стержни клапанов и компоненты картриджей. Свинец действует как смазка во время механической обработки, позволяя создавать сложные формы с гладкими поверхностями, а долговечность сплава противостоит износу при многократном использовании.
1.2 Автомобильная промышленность
Компоненты двигателя и трансмиссии: Масляные фитинги, разъемы топливопроводов, корпуса датчиков и небольшие шестерни. Высокая обрабатываемость сплава сокращает время производственного цикла деталей большого объема, а его механическая прочность (предел прочности: 420–520 МПа) выдерживает вибрации двигателя и умеренные температуры.
Электрические и электронные детали: Клеммные колодки, разъемы и крепежные детали (винты, гайки, болты) для автомобильных жгутов проводов. Его электропроводность (~20 % IACS) соответствует требованиям передачи низкого-тока, а свинец улучшает стружкообразование при обработке мелких прецизионных деталей.
1.3 Электрическое и электронное оборудование
Клеммные колодки и разъемы: Используется в промышленных панелях управления, блоках распределения питания (PDU) и бытовой электронике (например, телевизорах, компьютерных периферийных устройствах). Способность этого сплава нарезать резьбу малого диаметра делает его идеальным для изготовления компактных электрических компонентов с высокой-плотностью.
Детали распределительных устройств и автоматических выключателей: Контактные опоры, клеммные шпильки и изолирующие втулки. Его не-магнитные свойства и коррозионная стойкость (к атмосферной влаге и слабым химическим веществам) обеспечивают долгосрочную-надежность электрических систем.
1.4 Компоненты прецизионной обработки
Крепежи: Маленькие винты, гайки, болты и заклепки для машин, приборов и вспомогательных систем аэрокосмической промышленности. Обрабатываемость C37700 позволяет быстро-производить крепежные детали одинакового и высокого-качества с минимальным износом инструмента.
Приборы и измерительные инструменты: Манометрические блоки, сердечники клапанов и прецизионные валы для расходомеров (расходомеров, манометров) и медицинских приборов (например, стоматологических наконечников). Высокая точность размеров и гладкая поверхность (Ra меньше или равна 0,8 мкм) достижимы посредством механической обработки.
1.5 Мебель и оборудование
Декоративная фурнитура: Ручки ящиков, ручки шкафа, петли и дверные ручки. Сплав можно полировать, гальванизировать (хром, никель или латунь) или натирать щеткой для достижения эстетичного вида отделки, а его прочность и коррозионная стойкость обеспечивают долговечность в помещении и на открытом воздухе.
Блокировка компонентов: Цилиндры, штифты и пружины замка. Обрабатываемость позволяет создавать сложные внутренние конструкции, а смазочный эффект свинца снижает трение между движущимися частями.




2. Стандарты исполнения C37700
2.1 Международные стандарты
Указывает химический состав (Cu: 57,0-59,0%, Zn: остальное, Pb: 1,3-2,5%), механические свойства (прочность на разрыв больше или равна 420 МПа, удлинение больше или равно 10% для отожженного материала) и методы испытаний (спектрометрический химический анализ, испытание на растяжение на прочность/пластичность).
Применяется как к кованым (экструдированным, тянутым, кованым), так и к литым изделиям C37700, включая фитинги, крепежные детали и обработанные компоненты.
Основной стандарт США для C37700. Определяет три состояния: отожженный (O), холодный-обработанный (H02, H04) и-освобожденный от напряжения (SR).
Механические требования: для состояния O (отжиг при 550-650 градусов), предел прочности=420-520 МПа, предел текучести не менее 170 МПа, удлинение не менее 15%. Для отпуска H04 (нагартованный), предел прочности при растяжении больше или равен 520 МПа, предел текучести больше или равен 415 МПа, удлинение больше или равно 5%.
Охватывает формы продукции: стержень (круглый, квадратный, шестиугольный), стержень (плоский, прямоугольный) и кованые формы.
2.2 Европейские стандарты
Классифицирует C37700 как «CW614N» (CuZn39Pb3). Указывает химический состав (Cu: 57,0–59,0 %, Zn: 38,0–40,0 %, Pb: 2,0–3,0 %) и механические свойства для различных закалок (например, R200: прочность на разрыв 400–500 МПа, удлинение больше или равно 18 %; R500: прочность на разрыв больше или равно 500 МПа, удлинение Больше или равно 5%).
Применяется к стержням, стержням и проволоке, используемым в машиностроении, электротехнике и сантехнике.
Специально для сантехнической арматуры C37700 (CW614N). Определяет допуски на размеры, номинальное давление (до 16 бар для воды при температуре 60 градусов) и требования к коррозионной стойкости (испытание на обесцинкование согласно EN ISO 6509).
2.3 Азиатские стандарты
Эквивалентная марка: C3771. Химический состав: Cu больше или равно 57,0%, Zn: остальное, Pb: 1,5-2,5%. Механические свойства: В отожженном состоянии (O) - предел прочности при растяжении больше или равен 400 МПа, удлинение больше или равно 15%; холодная -работа (H) - предел прочности при растяжении больше или равен 500 МПа, удлинение больше или равно 5%.
Охватывает стержни, прутки и поковки для машиностроения, электротехники и автомобилестроения.
Эквивалентный класс: HPb59-1. Химический состав: Cu: 57,0-59,0%, Zn: остальное, Pb: 0,8-1,9%. Механические свойства (GB/T 2059-2020): Прочность на растяжение больше или равна 420 МПа, удлинение больше или равно 10% (отожженный); предел прочности при растяжении более или равен 520 МПа, относительное удлинение более или равно 5 % (нагартованный).
ГБ/Т 1527-2017:Бесшовные трубы из меди и медных сплавов- Определяет требования к трубкам C37700 (HPb59-1), используемым в водопроводе и теплообменниках.





