Bronze au béryllium BrB2 (cercle, fil, tuyau)
Analogues
Marque | Analogique | W. Non. | Aisi Uns | Fr | Ordre |
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БрБ2 | 2.1447 | CuBe2 | Achetez en stock, vérifiez la disponibilité |
Il est possible que l'épée du légendaire Achille ait été forgée à partir de bronze au béryllium durci.
Avantages de l'alliage de bronze BrB2
Classe : bronze sans étain, traité sous pression. BrB2 a un degré élevé de résistance et de résistance à l'usure, d'excellentes caractéristiques antifriction, une résistance à la corrosion, une excellente déformabilité, durcit lorsqu'il est durci.
Utilisation industrielle : production de ressorts, d'éléments élastiques.
Composition en pourcentage de BrB2 selon
Élément | Contenu |
---|---|
Cu | 96,9 - 98 |
Pb | ≤ 0,005 |
Être | 1.8 - 2.1 |
Fe | ≤ 0,15 |
Si | ≤ 0,15 |
Ni | 0,2 - 0,5 |
Al | ≤ 0,15 |
Qualités clés
Dureté de l'alliage : HB 10 -1 = 130 - 150 MPa
Point de fusion : 995°C
Les bronzes sans étain, qui incluent l'alliage BrB2, ne contiennent pas d'étain rare dans leur composition, mais en termes d'avantages pour le consommateur, ils surpassent souvent les autres alliages non ferreux. Les bronzes sans étain peuvent être non seulement du béryllium, mais aussi du manganèse, de l'aluminium, selon le composant d'alliage principal. Les bronzes au béryllium sont produits conformément à
Caractéristiques mécaniques à 20°C
Assortiment | GOST | σ en (MPa) | s T (MPa) | δ 5 (%) |
Fil souple | 15834-77 | 343−686 | 15-60 | |
Le fil est solide | 15834-77 | 735−1372 | ||
Le groupe est doux. | 1789−1770 | 390−590 | 20-30 | |
La bande est solide. | ---«--- | 590−930 | 2.5 | |
La feuille est douce | 1789−1770 | 400−600 | 196−344 | 40−50 |
feuille dure, | ---«--- | 600−950 | 588−930 | 2−4 |
caractéristiques physiques
R 10 9 (Ohm·m) | C (J/(kg deg)) | r (kg/ m3 ) | l (W/(m deg)) | a 10 -6 (1/deg) | E 10 -5 (MPa) | T (deg) |
---|---|---|---|---|---|---|
70 | 8200 | 84 | 1.31 | vingt | ||
419 | 16.6 | 100 |
La description | La désignation | La description | La désignation |
---|---|---|---|
- 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, MPa | σ0.2 |
— limites d'endurance pendant les essais avec un cycle de charge de flexion symétrique, MPa | σ-1 | — allongement relatif après rupture, en % | δ5, δ4, δ10 |
— limites d'endurance pendant les essais avec un cycle de charge de torsion symétrique, MPa | J-1 | — limite d'élasticité (compression), MPa | σco0.05 et σco |
— nombre de cycles de chargement | n | — déplacement relatif, en % | v |
- el spécifique. résistance, Ohm·m | R et ρ | — résistance à la traction à court terme, MPa | sv |
— le module d'élasticité est normal, GPa | E | - rétrécissement relatif, en % | ψ |
— température d'obtention des propriétés, deg | 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 (proportionnalité), MPa | ST |
est la capacité calorifique spécifique de l'alliage (plage de température 20°С), en [J/(kg deg)] | 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, MPa | σtT | — Dureté Rockwell, sc. À | DRH |
— module d'élasticité en cisaillement pendant la torsion, GPa | g | - Dureté Shore | HSD |
Fournisseur
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