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Cercle, fil, tube БрКМц3-1

Analogues

Marque Analogique W. Non. Aisi Uns Fr Ordre
BrKMts3-1 C65500 CuSi3Mn1 Achetez en stock, vérifiez la disponibilité

Propriétés de l'alliage BrKMts3-1

Qualité: bronze, sans étain, bronze usiné sous pression

Applications industrielles: fabrication de ressorts, pièces pour l'industrie chimique, construction navale.

Composition chimique de la nuance BrKMts3-1

Identification 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 de base

Les bronzes sans étain ne contiennent pas d'étain dans leur composition. Ils peuvent être utilisés comme substituts des bronzes à l'étain, car leurs propriétés mécaniques, anticorrosives et technologiques sont souvent supérieures à celles des bronzes à l'étain. Les bronzes sans étain peuvent être au manganèse, au béryllium et à l'aluminium, en fonction du composant de base de l'alliage. Les bronzes sans étain usinés sous pression sont fabriqués conformément à la norme GOST 18 175-78. Cette norme s'applique aux bronzes sans étain usinés sous pression et destinés à la production de billettes, de produits semi-finis.

Le coefficient de frottement avec la graisse est de 0,013.

Coefficient de frottement sans lubrification 0,4

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

Caractéristiques mécaniques de la nuance BrKMts3-1 à 20°C

Produit laminé δ5 (%) Taille KCU(kJ/m2) ψ % sT (MPa) σw (MPa)
alliage doux 50-60 350-400
Alliage dur 6-8 650-750

Caractéristiques physiques du grade BrKMts3-1

l (W/(m-degré)) R109 (Ohm-m) C (J/(kg-degree)) a 10-6 (1/degré) E 10-5 (MPa) T (degré) r (kg/m3)
46 250 1.15 20 8400
377 18 100
Description de l'entreprise Désignations Description des symboles Symboles
- Tassement relatif lors de la première fissure, en %. å - Résistance ultime à la traction (résistance à la traction), en MPa σ in
- contrainte de cisaillement maximale, résistance à la torsion, en MPa - limite de torsion, en MPa σ0,05
- résistance ultime à la flexion, en MPa σd - limite d'élasticité conditionnelle, en MPa σ0,2
- limite d'endurance pendant un cycle de charge de flexion symétrique, en MPa σ-1 - allongement à la rupture, en % δ5,δ4,δ10
- limite d'endurance pendant l'essai avec un cycle de charge de torsion symétrique, en MPa J-1 - limite d'élasticité (compression), en MPa σcj0,05 et σcj
- nombre de cycles de charge n - déplacement en cisaillement, en % ν
- résistivité électrique en Ohm-m R et ρ - résistance ultime, en MPa en
- module d'élasticité normal, en GPa E - est le rétrécissement relatif, en % ψ
- température à laquelle les propriétés sont obtenues, en °C T - ténacité déterminée sur des spécimens avec des concentrateurs selon les espèces V et U, en J/cm2 KCU et KCV
- capacité thermique de l'alliage (coefficient de transfert de chaleur), en W/(m °C) l et ë - la déformation résiduelle - limite d'élasticité (limite proportionnelle), en MPa sT
- la chaleur spécifique de l'alliage (plage de température 20 °C), en [J/(kg-degree)]. C - dureté Brinell HB
- densité, en kg/m3 pn et r - Dureté Vickers HV
- coefficient de dilatation thermique linéaire (dans la plage de température de 20 °C), en 1/°C а - Dureté Rockwell, °C HRCe
- résistance ultime, en MPa σtT - HRB, dureté Rockwell, Sc. HRB
- Module de torsion en cisaillement, en GPa G - Dureté Shore HSD

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