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Plat en bronze 27mmt X 64mmw X 800mml de feuille du béryllium C17200 avec l'état TB00
Description normale de produit :
Nom de produit | Plat en bronze de feuille de béryllium |
Catégorie | C17200 |
Forme de produit final | Feuille/plat |
Norme | ASTM B194 |
État de produit | TB00 |
Taille : | 27mmt X 64mmw X 800mml |
Application | Industrie électrique |
Marque de produit | ® de CUBERYLLIUM |
Composition chimique de l'alliage en bronze du béryllium C17200 :
Catégorie de produit : ®-172(UNS DE CUBERYLLIUM. C17200)
Béryllium (soyez) : 1.80-2.00%
Cobalt (Co) + nickel (Ni) : 0,20% minutes
Cobalt (Co) + nickel (Ni) + fer (Fe) : 0,60% maximum
Avance : 0,02% maximum
Cuivre (Cu) : Équilibre
Note : Égal plus de cuivre d'additions 99,5% minimum.
Propriétés physiques typiques de l'alliage en bronze du béryllium C17200 :
Densité (g/cm3) : | 8,36 |
Densité avant le durcissement par vieillissement (g/cm3) : | 8,25 |
Module élastique (kg/mm2 (103)) : | 13,4 |
Coefficient de dilatation thermique (°C 20 200 °C m/m/°C) : | 17 x 10-6 |
Conduction thermique (calorie (cm-s-°C)) : | 0,25 |
Chaîne de fusion (°C) : | 870-980 |
Désignations d'humeur du plat en bronze du béryllium C17200 :
Propriétés mécaniques et électriques de la feuille C17200/du plat | |||||||
CUBERYLLIUM | ASTM | Traitement thermique | Épaisseur (millimètre) | Résistance la traction (MPA) | Pour cent d'élongation | DURETÉ Rockwell B ou échelle de C | Conductivité électrique (% de SIGC) |
Désignation | Désignation | ||||||
TB00 | Toute la taille | 400~580 | 20~60 | B45-85 | 15~19 | ||
H | TD04 | <10 | 600~880 | 8~20 | B91-103 | 15~19 | |
10~25 | 600~850 | 8~20 | B90-102 | 15 | 19 | |||
25~50 | 580~820 | 8~20 | B88-102 | 15 ~19 | |||
>50 | 580~820 | 8~20 | B88-102 | 15 ~19 | |||
TF00 | 3 heures 315℃ | Toute la taille | 1120~1358 | 3~10 | C36-41 | 22 | 28 | |
HT | TH04 | 2 heures 315℃ | <10 | 1200~1450 | 1~5 | C38-45 | 22 | 28 |
10~25 | 1200~1500 | 1~5 | C38-44 | 22 | 28 | |||
25~50 | 1200~1450 | 2~5 | C37-43 | 22 | 28 | |||
>50 | 1100~1350 | 2~5 | C36-42 | 22 | 28 |
Applications de l'alliage en bronze du béryllium C17200 :
ÉLÉM. ÉLECT. : | ||
Lames électriques de commutateur/relais | Agrafes de fusible | Pièces de commutateur |
Pièces de relais | Connecteurs | Connecteurs de ressort |
Actuel-transport | Ponts de contact | Joints de Belleville |
Instruments de navigation | Agrafes | |
ATTACHES : | ||
Joints | Attaches | Rondelles de freinage |
Circlips | Goupilles | Vis |
Boulons | ||
INDUSTRIEL : | ||
Pompes | Ressorts | Électrochimique |
Axes | Non-étincellement des outils de sécurité | Tuyau de métal flexible |
Logements pour des instruments | Incidences | Bagues |
Sièges de valve | Tiges de valve | Diaphragmes |
Ressorts | Appareil souder | Pièces de laminoir |
Axes de cannelure | Pièces de pompe | Valves |
Tubes de bourdon | Plats d'usage sur l'équipement lourd | Soufflets |
Photos de produit :
La technologie la plus importante du ® de CUBERYLLIUM
: Traitement thermique
Le traitement thermique est le processus le plus important pour ce système d'alliage. Tandis que tous les alliages de cuivre sont durcissables par le travail froid, le cuivre de béryllium est unique en étant durcissable par un traitement thermique simple de basse température. Il implique deux étapes de base. Le premier s'appelle recuit de solution et le deuxième, la précipitation ou le durcissement par vieillissement.
B : Recuit de solution
Pour l'alliage typique CuBe1.9 (1,8 - 2%) l'alliage est chauffé entre 720°C et 860°C. en ce moment le béryllium contenu « est essentiellement dissous » dans la matrice de cuivre (alpha phase). En éteignant rapidement la température ambiante cette structure de solution solide est maintenue. Le matériel ce stade est très mou et malléable et peut être aisément froid fonctionné côté du dessin, formant le roulement, ou le titre froid. L'opération de recuit de solution fait partie du processus au moulin et n'est pas typiquement employée par le client. La température, temps la température, éteignent le taux, grosseur du grain, et la dureté sont tous les paramètres très critiques et sont bien controlée par ohmalloy.
C : Durcissement par vieillissement
Le durcissement par vieillissement de manière significative augmente la force de matériel. Cette réaction est généralement effectuée aux températures entre 260°C et 540°C selon l'alliage et les caractéristiques désirées. Ce cycle fait précipiter le béryllium dissous comme phase (gamma) riche de béryllium dans la matrice et aux joints de grain. C'est la formation de ce précipité qui cause la grande augmentation de la force matérielle. Le niveau des propriétés mécaniques atteintes est déterminé par la température et le temps la température. Il devrait identifier que le cuivre de béryllium n'a aucune caractéristique de vieillissement de température ambiante.