Cercle, fil, tube, feuille, bande en cuivre M1
Analogues
Marque | Analogique | W. Non. | Aisi Uns | Fr | Ordre |
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M1 | Cu-DHP | Achetez en stock, vérifiez la disponibilité |
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Le cuivre laminé M1 proposé par la société Auremo est conforme aux normes de qualité GOST et internationales. Une large gamme de produits, une consultation complète des responsables, des prix raisonnables et une livraison dans les délais déterminent le visage de notre société. Nous avons toujours en stock du cuivre rond, du fil, du tube, du ruban M1, dont le prix est optimal dans ce segment de produits laminés.
Caractéristiques du cuivre M1
Le cuivre M1 est un cuivre de haute qualité dont la composition contient une grande quantité de métal de base. Le chiffre 1 qui suit la lettre symbole indique la pureté de l'alliage de cuivre. L'alliage contient également du plomb, de l'arsenic, du nickel, du fer, du soufre, de l'antimoine, de l'étain et du bismuth. La nuance M1 présente une conductivité électrique et thermique élevée, une grande ductilité, une bonne résistance à la corrosion et est facile à travailler. La nuance M1 est utilisée dans la production des alliages non ferreux les plus courants, tels que le bronze et le laiton. Les éléments d'alliage entrant dans la composition ont une forte influence sur les caractéristiques du cuivre (phosphore, nickel, etc
Intérêt de la question
Le cuivre est le métal non ferreux le plus répandu. Il possède des propriétés anticorrosives élevées, non seulement dans l'eau douce et l'eau de mer, mais aussi dans différents environnements corrosifs. Le cuivre est toutefois instable dans une atmosphère contenant de l'ammoniac et des gaz sulfuriques. Le cuivre est relativement facile à braser et à travailler sous pression, mais en raison de ses propriétés de fonderie limitées, il est assez difficile à souder et à couper. Dans la pratique, il est généralement utilisé sous forme de tubes, de barres, de feuilles, de tiges et de fils. La teneur en oxygène du M1 est d'environ 0,05-0,08%.
Applications industrielles : fusion de bronze et de laiton de haute qualité, fabrication de conducteurs, fragments d'équipements cryogéniques, fabrication de barres, de fils pour le soudage automatique à l'arc submergé ou au gaz inerte de la fonte et du cuivre.
Composition en pourcentage du cuivre M1
Élément | Contenu |
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Pb | jusqu'à 0,005 |
Ag | jusqu'à 0,003 |
Zn | jusqu'à 0,004 |
Fe | jusqu'à 0,005 |
S | jusqu'à 0,004 |
As | jusqu'à 0,002 |
Cu | 99,9 |
Ni | Jusqu'à 0,002 |
Fe | jusqu'à 0,005 |
S | jusqu'à 0,004 |
As | jusqu'à 0,002 |
Cu | 99,9 |
Qualités de base
Température de coulée : 1150 - 1250°C
Point de fusion : 1083°C
Dureté de l'alliage : HB 10-1 = 45 MPa
Retrait linéaire : 2,1%.
Coefficient de frottement avec graisse = 0,011
Coefficient de frottement sans lubrification 0,43
Caractéristiques mécaniques du cuivre M1 (t° 20°C)
Cuivre laminé | δ5 (%) | KCU(kJ/m2) | ψ % | sT (MPa) | σw (MPa) |
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alliage dur | 6 | 300-450 | 400-490 | ||
alliage doux | 60 | 90-150 | 200-250 |
sT - déformation résiduelle - limite d'élasticité (limite de proportionnalité),
σc - résistance ultime à la traction (résistance à la traction).
Propriétés physiques du cuivre M1
R109 (Ohm-m) | C (J/(kg-degré)) | r (kg/m3) | l (W/(m-degré)) | a 10-6 (1/Hg) | E 10-5 (MPa) | t° (degré) |
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17.8 | 390 | 8940 | 387 | 1.28 | 20° | |
16.7 | 1.32 | 100° |
Propriétés de fonderie de la nuance M1
Description de la nuance | Identification |
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Température de coulée : | 1150 - 1250°C |
Retrait linéaire : | 2.1% |
Point de fusion : | 1083°C |
Contreparties étrangères du cuivre M1
France | Italie | USA | Japon | Allemagne | Angleterre | UE |
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AFNOR | UNI | - | JIS | DIN, WNr | BS | EN |
Cu-B | Cu-DHP | C11000 C12200 |
C1100 C1220 |
2.0090 ECu57 ECu58 SF-Cu |
C106 | Cu-ETP |
Description de l'article | Désignation | Description du produit | Identification |
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- Tassement relatif lors de la première fissure, en %. | å | - Capacité thermique de l'alliage (coefficient de conductivité thermique), en W/(m-°C) | l et ë |
- Contrainte de traction, résistance à la torsion, en MPa | Jê | - élasticité ultime, en MPa | σ0,05 |
- résistance ultime à la flexion, en MPa | σd | - limite d'élasticité conditionnelle, en MPa | σ0,2 |
- limite d'endurance pendant l'essai avec 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 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 Grad | T | - ténacité déterminée sur des éprouvettes avec des concentrateurs selon les espèces V et U, en J/cm2 | KCU et KCV |
- capacité thermique spécifique de l'alliage (à 20°C), en [J/(kg-grad) | C | - dureté Brinell | HB |
- densité, en kg/m3 | pn et r | - Dureté Vickers | HV |
- coefficient de dilatation thermique linéaire (à 20 °C), en 1/°C | а | - Dureté Rockwell, Sc. | HRCe |
- résistance ultime, en MPa | σtT | - HRB, dureté Rockwell, Sc. | HRB |
- Module de torsion en cisaillement, en GPa | G | - Dureté Shore | HSD |
Fournisseur
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