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Latón H59

Mecanizado CNC de latón H59
Mecanizado CNC de latón H59
El latón H59 es la aleación de latón con mejor relación coste-rendimiento del mercado. Cuenta con alta resistencia y dureza manteniendo una buena ductilidad.
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Latón H59

Mecanizado CNC de latón H59

El latón H59 es la aleación de latón más económica del mercado. Cuenta con alta resistencia y dureza manteniendo una buena plasticidad. En estado caliente, el latón H59 admite un conformado en compresión eficaz, compatible con múltiples procesos de fabricación para cubrir distintas necesidades productivas. Su resistencia moderada a la corrosión lo hace apto para numerosas aplicaciones industriales, siendo una elección extendida en todos los sectores de ingeniería y fabricación.

En nuestra planta supervisamos rigurosamente todo el proceso productivo del latón H59, desde la selección de materias primas hasta la inspección de piezas terminadas, asegurando que cada lote de aleación cumpla exigentes criterios de calidad. Sus excelentes propiedades mecánicas y capacidad de mecanizado lo extienden a componentes electrónicos, piezas mecánicas, equipos de transporte y otros sectores, brindando soluciones fiables y eficientes a nuestros clientes. Nos comprometemos a suministrar latón con una excelente relación calidad-precio para cubrir las demandas cambiantes del mercado.
   

Propiedades mecánicas del latón H59


Resistencia a la tracción σb (MPa): ≥294
Alargamiento δ10 (%): ≥25
Nota: Estos parámetros de tracción son válidos para chapas de latón
Rango de espesor de probeta: 0,5 ~ 15 mm
1 Microestructura a temperatura ambiente del latón convencional
El latón común es una aleación binaria cobre-zinc con un amplio intervalo de contenido de zinc, lo que genera distintas microestructuras a temperatura ambiente. Según el diagrama de fases binario Cu-Zn se clasifican tres tipos por su microestructura en frío:
Latón α: contenido de zinc inferior al 35 %, microestructura de solución sólida monofásica α en frío;
Latón bifásico (α+β): contenido de zinc entre 36 % y 46 %, presenta simultáneamente fases α y β a temperatura ambiente;
Latón β: contenido de zinc 46–50 %, microestructura formada exclusivamente por fase β en frío.
2 Comportamiento en conformado plástico
El latón monofásico α (grados H96 a H65) posee excelente ductilidad y admite conformado tanto en frío como en caliente. Sin embargo, presenta fragilidad a temperatura media durante operaciones en caliente como el forjado. El intervalo crítico de fragilidad varía con el contenido de zinc, generalmente entre 200 °C y 700 °C, por lo que todo conformado en caliente debe realizarse por encima de 700 °C.
Dos causas principales explican la fragilidad a temperatura media del latón α:
Dentro de la fase α se forman compuestos ordenados Cu₃Zn y Cu₉Zn. La transformación de fase ordenada ocurre a temperaturas medias y bajas y vuelve frágil la aleación. Trazas de impurezas de plomo y bismuto generan películas eutécticas de bajo punto de fusión en los límites de grano, provocando fracturas intergranulares bajo tensión durante el conformado en caliente.
La producción industrial confirma que una pequeña adición de cerio elimina totalmente esta fragilidad intermedia.
El latón bifásico (grados H63 a H59) combina la fase α dúctil y la solución sólida β basada en el compuesto intermetálico CuZn. La fase β mantiene gran ductilidad a alta temperatura, mientras su variante ordenada a baja temperatura β′ es rígida y frágil. Por ello, todas las piezas de latón (α+β) requieren forjado en caliente.
El latón β con 46–50 % de zinc es intrínsecamente duro y frágil, no admite ningún proceso de conformado plástico.
3 Reglas de variación de propiedades mecánicas
El contenido de zinc modifica directamente las propiedades mecánicas del latón:
Latón α: la resistencia a la tracción σb y el alargamiento δ aumentan al elevar el porcentaje de zinc;
Latón bifásico (α+β): la resistencia a la tracción en frío crece hasta aproximadamente un 45 % de zinc. Superado este valor aparece la fase γ frágil (solución sólida derivada del compuesto Cu₅Zn₈), lo que causa una caída brusca de la resistencia global. Al mismo tiempo, la ductilidad en frío del latón bifásico disminuye progresivamente al aumentar el zinc. Las aleaciones Cu-Zn con más del 45 % de zinc no tienen valor práctico de ingeniería.
Ámbito de aplicaciones
Los latones estándar cubren múltiples usos industriales: tiras radiadoras, tuberías de abastecimiento y evacuación de agua, medallas conmemorativas, fuelles, tubos en espiral, tubos condensadores, carcasas, piezas estampadas de formas complejas y pequeños accesorios de ferretería.
Los grados ricos en zinc H63 a H59 destacan por su excelente capacidad de conformado en caliente, y se fabrican masivamente en accesorios mecánicos y eléctricos, piezas estampadas y componentes de instrumentos musicales.
Parámetros de tratamiento térmico
Temperatura de conformado en caliente: 730~820 °C
Temperatura de recocido para alivio de tensiones: 600~670 °C
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