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Cercle, fil, tube, feuille, bande en cuivre M1

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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 .). Selon la méthode de fabrication, on distingue les qualités de cuivre suivantes : M1k - cuivre cathodique, M1b - cuivre sans oxygène, M1f - cuivre oxygéné au phosphore, M1p - cuivre oxygéné à l'oxygène. Selon les paramètres physiques, le cuivre est : M1M - doux et M1T - dur.

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
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)
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)
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
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
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
- 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 - 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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