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Feuille d'alliage 80HXC, bande, feuille

Feuille, ruban (feuille)

Analogues

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Spécifications techniques

La classe des matériaux magnétiques doux comprend notamment le fer ferromagnétique pur, les aciers électriques à faible teneur en carbone (non alliés, silicium), les alliages de précision à faible coercivité avec fer-nickel, à base de fer, les poudres ferrimagnétiques et ferromagnétiques, les composites. Ces alliages sont fondus dans des fours métallurgiques spéciaux. Les alliages magnétiques doux sont largement utilisés dans l'industrie moderne dans la production de noyaux de transformateurs, de microphones, de composants de mémoire pour ordinateurs, de circuits magnétiques conçus pour fonctionner dans l'eau de mer, de pièces pour machines électriques et d'antennes magnétiques.

Composition en pourcentage GOST 10994–74

Fe C Si Mn Ni S P Cr Ti Al Cu
12.33 - 16.7 ≤0.03 1.1 - 1.5 0,6 - 1,1 79 - 81.5 ≤0.02 ≤0.02 2.6 - 3 ≤0.15 ≤0.15 ≤0.2

Cet alliage de précision a une perméabilité magnétique très élevée, ainsi qu'une faible force coercitive dans les champs faibles à une induction de saturation de 0,65 à 0,75 T. Il se caractérise par une légère modification des caractéristiques des températures climatiques. intervalle.

Paramètres physiques.

un 10 6 J je C E 10-5 R109 r
10.7 100
1/diplômé grêle W/(m deg) J/(kg deg) MPa Ohm kg/m3
vingt 2.2 200 7980

Usage

Fabrication de noyaux de transformateurs de petite taille, de relais et de selfs fonctionnant dans des champs faibles de blindages magnétiques ; dans la fabrication de relais sans contact de faibles épaisseurs (0,05-0,02 mm) d'amplificateurs magnétiques et de noyaux de transformateurs d'impulsions. Les alliages magnétiques doux comprennent les alliages dont la composition comprend du cobalt, du nickel en plus du fer. L'alliage magnétique doux 80НХС est généralement utilisé dans l'électrotechnique, dans la production de circuits magnétiques d'un champ magnétique alternatif, dans l'ingénierie des transformateurs, dans l'ingénierie radio, l'industrie électrique, dans les systèmes d'automatisation, la télémécanique et les équipements de mesure informatiques. .

caractéristiques physiques

La description La désignation
Module d'élasticité de 1ère espèce [MPa] E
Capacité calorifique du matériau (ou coefficient de conductivité thermique) [W/(mdegrees)] je
Température requise pour obtenir ces propriétés [Degrés] J
coefficient de température linéaire. dilatation en [1/Degree] (plage de température 20°C), un
résistivité électrique [Ω mm2/m] 0,81 R
Densité du matériau, [kg/m3] r
Capacité calorifique spécifique du matériau en [J/(kgdeg)] (plage de température 20°C) C

Caractéristiques magnétiques

La description La désignation
force coercitive (pas plus élevée) [A/m] hc
perméabilité magnétique (pas supérieure) [ MH/m ] Umax
induction à saturation 2 T [W/kg] P1.0/50
Intensité du champ magnétique d'induction magnétique Tl non inférieure à 100, dans un champ magnétique [A / m] B100

Charactéristiques mécaniques

La description La désignation
Résistance ultime à la traction [MPa] sv
Limite d'élasticité (limite de proportionnalité) pour déformation permanente [MPa] ST
allongement à la rupture [ % ] d5
rétrécissement relatif [ % ] y
résistance aux chocs [kJ/m2] KCU
Dureté Brinell [MPa] 10−1 HB

Paramètres mécaniques à 20 °C.

Assortiment d5 Par exemple. ST La taille KCU sv y Traitement thermique.
Ruban, selon GOST 10 160-75 vingt 295 590
- % - MPa millimètre kJ / m2 MPa % -
Endurci. bande, selon GOST 10 160−75 2 1080

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