Cercle, fil, tube, feuille, bande en cuivre M3
Analogues
Marque | Analogique | W. Non. | Aisi Uns | Fr | Ordre |
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M3 | Achetez en stock, vérifiez la disponibilité |
Fournisseur
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Caractéristiques du cuivre M3
La qualité de cuivre M3 est une qualité de cuivre technique qui est produite par raffinage au feu et fusion secondaire. Le chiffre 3 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 qualité M3 présente une conductivité électrique et thermique, une ductilité et une résistance à la corrosion élevées. Les composants de l'alliage influencent fortement les caractéristiques utiles du cuivre (phosphore, nickel
Utilisation industrielle : le cuivre M3 est destiné à la production de boîtiers d'instruments, de pièces de capteurs non magnétiques, d'éléments architecturaux et de diverses pièces de fonderie, à la production de fragments d'échangeurs de chaleur et d'équipements cryogéniques.
Composition en pourcentage du cuivre M3
Éléments | Contenu |
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Pb | jusqu'à 0,05 |
Sb | jusqu'à 0,05 |
O | jusqu'à 0,08 |
Sn | jusqu'à 0,05 |
Bi | jusqu'à 0,003 |
Ni | jusqu'à 0,2 |
Fe | jusqu'à 0,05 |
S | jusqu'à 0,01 |
As | jusqu'à 0,01 |
Cu | 99,5 |
Qualités de base
Le coefficient de frottement sans lubrification est de 0,43
Dureté de l'alliage : HB 10-1 = 45 MPa
Le coefficient de frottement avec lubrification est de 0,011.
Propriétés physiques du cuivre M3
R109 (Ohm-m) | C (J/(kg-grad)) | r (kg/m3) | l (W/(m-grad)) | a 10-6 (1/Hg) | E 10- 5 (MPa) | t° (°C) |
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17.8 | 390 | 8940 | 387 | 1.32 | 20° | |
16.7 | 1.28 | 100° |
Analogues des teneurs en cuivre étrangères M3
République tchèque | Pologne | ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE | Angleterre | Allemagne |
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423 005 | Cu99.56 | C14200 | C107 | C-Cu |
CSN | PN | - | BS | DIN, WNr |
Caractéristiques mécaniques du cuivre M3 (t° 20°C)
Cuivre laminé | δ5 (%) | Taille | sT (MPa) | (MPa) Pression. | KCU (kJ/m2) | σc (MPa) | ψ % |
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alliage tendre | 60 | 90-150 | 200-250 | ||||
Alliage dur | 6 | 300-450 | 400-490 |
sT - déformation résiduelle - limite d'élasticité (limite de proportionnalité),
σc - résistance ultime à la traction (résistance à la traction).
δ5 - allongement à la rupture, en %.
Description | Identification | Description de l'identification | Identification |
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- Tassement relatif à l'apparition 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 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 |
prix d'aubaine
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