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Cercle, fil, tuyau BrKMts3−1

Analogues

Marque Analogique W. Non. Aisi Uns Fr Ordre
БрКМц3-1 ~C65500 CuSi3Mn1 Achetez en stock, vérifiez la disponibilité

Propriétés de l'alliage BrKMts3−1

Nuance : bronze sans étain, travaillé sous pression

Utilisation industrielle : fabrication de ressorts, fabrication de pièces pour l'industrie chimique, construction navale.

Composition chimique de la marque BrKMts3−1

La désignation Contenu
Ni jusqu'à 0,2
Pb jusqu'à 0,03
sn jusqu'à 0,25
Zn jusqu'à 0,5
Si 2,7 - 3,5
Fe jusqu'à 0,3
Mn 1 - 1,5
Cu 94 - 96.3

Qualités clés

Les bronzes sans étain ne contiennent pas d'étain rare dans leur composition. Ils peuvent être des substituts aux bronzes à l'étain, car ils surpassent souvent les bronzes à l'étain dans leurs propriétés mécaniques, anticorrosives et technologiques. Les bronzes sans étain peuvent être du manganèse, du béryllium, de l'aluminium, selon le principal composant d'alliage. Les bronzes sans étain traités sous pression sont produits conformément à GOST 18 175−78. Cette norme s'applique aux bronzes sans étain, qui sont traités sous pression et sont destinés à la production d'ébauches, de produits semi-finis.

Le coefficient de frottement lubrifié est de 0,013

Le coefficient de frottement sans lubrification est de 0,4

Dureté de l'alliage : HB 10 -1 = 70 - 90 MPa

Caractéristiques mécaniques du grade BrKMts3−1 à 20°C

de location δ5 (%) La taille KCU (kJ / m2 ) ψ % ST (MPa) σv (MPa)
alliage doux 50−60 350−400
alliage dur 6−8 650−750

Caractéristiques physiques de la marque BrKMts3−1

l (W/(m degré)) R 10 9 (Ohm·m) C (J/(kg degré)) a 10 -6 (1/Degré E 10 -5 (MPa) T (Degré) r (kg/ m3 )
46 250 1.15 vingt 8400
377 dix-huit 100
La description Notation La description Notation
- tassement relatif dans le processus d'apparition de la première fissure, en % e - résistance à la traction (résistance à la traction), en MPa σv
- contrainte de cisaillement maximale, résistance à la torsion, en MPa Je — limite élastique, en MPa σ0,05
— résistance à la traction en flexion, en MPa σben - limite d'élasticité conditionnelle, en MPa σ0.2
est la limite d'endurance lors d'un essai avec un cycle de charge de flexion symétrique, en MPa σ-1 — allongement relatif après rupture, en % δ5, δ4, δ10
— limite d'endurance pendant l'essai avec un cycle de charge de torsion symétrique, MPa J-1 - limite d'élasticité (compression), en MPa σco0.05 et σco
— nombre de cycles de chargement n — déplacement relatif, en % v
- el spécifique. résistance, en Ohm·m R et ρ - résistance à la traction à court terme, en MPa sv
— le module d'élasticité est normal, en GPa E - rétrécissement relatif, en % ψ
- température d'obtention des propriétés, Degré J - résistance aux chocs, établie sur des échantillons avec des concentrateurs conformes au type V et U, en J/cm2 KCU et KCV
— capacité calorifique de l'alliage (coefficient de conductivité thermique), en W/(m °С) l et ë - déformation résiduelle - limite d'élasticité (limite de proportionnalité), en MPa ST
est la capacité calorifique spécifique de l'alliage (plage de température 20°С), en [J/(kg °C)] C - Dureté Brinell HB
- masse volumique, en kg/m 3 pn et r - Dureté Vickers HT
— coefficient de dilatation thermique linéaire (dans la plage de température de 20°С), en 1/°С un — Dureté Rockwell, sc. DE CRH
— résistance ultime, en MPa σtT — Dureté Rockwell, sc. À DRH
— module d'élasticité en cisaillement pendant la torsion, GPa g - Dureté Shore HSD

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