Cercle, fil, tuyau BrKMts3−1
Analogues
Marque | Analogique | W. Non. | Aisi Uns | Fr | Ordre |
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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
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) |
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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 ) |
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46 | 250 | 1.15 | vingt | 8400 | ||
377 | dix-huit | 100 |
La description | Notation | La description | Notation |
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- 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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