Cercle (barre) en alliage 49KF, 49K2F
L'alliage de précision 49KF appartient aux alliages magnétiques doux et présente une magnétostriction élevée, une saturation magnétique d'au moins 2,35 T et un point de Curie élevé de 950 °C. Les matériaux magnétiquement doux ont une perméabilité magnétique initiale élevée et peuvent être magnétisés dans des champs faibles jusqu'à saturation. Ceux-ci incluent de tels alliages, dont la composition, en plus du fer, comprend du cobalt et du vanadium.
Composition en pourcentage de l'alliage
C | Si | Mn | Ni | S et P | co | V | Fe |
≤ 0,05 | ≤ 0,3 | ≤ 0,3 | ≤ 0,3 | de 0,02 | 48 - 50 | 1.3 - 1.8 | 47 - 50,5 |
Soudage
Type de | La description |
soudabilité limitée | le soudage est possible avec chauffage jusqu'à 100−120°C et traitement thermique final |
difficile à souder | pour obtenir des joints soudés de haute qualité, il est nécessaire d'effectuer des opérations supplémentaires: lors du soudage, chauffage des pièces à 200–300 ° C, traitement thermique (recuit) après soudage. |
Soudable sans limites | le soudage est réalisé sans traitement thermique ni préchauffage. |
Paramètres physiques
Ohm | J/(kg deg) | W/(m deg) | grêle | kg/m3 | MPa | 1/diplômé |
---|
R109 | C | je | J | r | E 10-5 | un 10 6 |
400 | vingt |
| vingt | 8150 | 2.2 | |
100 | 9.2 | | 100 | | | |
caractéristiques physiques
La description | La désignation |
Module d'élasticité de 1ère espèce [MPa] | E |
Capacité calorifique du matériau (ou coefficient de conductivité thermique) [W/(mdegrees)] | je |
Température requise pour obtenir ces propriétés, [Degré] | J |
coefficient de température linéaire. dilatation en [1/Degree] (plage de température 20°C), | un |
résistivité électrique, en [Ohm] | R |
Densité du matériau, [kg/m3] | r |
Capacité calorifique spécifique du matériau en [J/(kgdeg)] (plage de température 20°C) | C |
Caractéristiques magnétiques
La description | La désignation |
---|
force coercitive (pas plus élevée) [A/m] | hc |
perméabilité magnétique (pas supérieure) [ MH/m ] | Umax |
pertes spécifiques (pas plus élevées) fréquence 50 Hz, induction magnétique 1,0 T [W/kg] | P1.0/50 |
Intensité du champ magnétique d'induction magnétique Tl non inférieure à 100, dans un champ magnétique [A / m] | B100 |
Caractéristiques mécaniques de l'alliage à 20°C
Assortiment | sv | Traitement thermique. | Par exemple. | KCU | Épaisseur | y | ST | |
---|
| MPa |
|
| kJ/m2
| millimètre | % | MPa | |
Bande, GOST 10160–75 | 490 | | | | 2.5 | | 345 | |
Endurci. ruban selon GOST 10 160-75 | 1320 |
| | | 2.5 | | | |
Paramètres mécaniques
La description | La désignation |
---|
Résistance ultime à la traction [MPa] | sv |
Limite d'élasticité (limite de proportionnalité) pour déformation permanente [MPa] | ST |
allongement à la rupture [ % ] | d5 |
rétrécissement relatif [ % ] | y |
résistance aux chocs [kJ/m2] | KCU |
Dureté Brinell [MPa] | HB |
Application
Le grade d'alliage magnétique doux 49KF est utilisé dans les noyaux et les pièces polaires, les aimants et les solénoïdes. Il est utilisé dans l'électrotechnique, l'ingénierie des transformateurs, l'ingénierie radio, les industries électriques, ainsi que dans les systèmes d'automatisation, la télémécanique et les équipements de mesure informatiques. Ce type de matériaux magnétiquement doux comprend le fer ferromagnétique de haute pureté, les aciers électriques à faible teneur en carbone (silicium, non allié), les alliages de précision à faible coercivité sur fer-nickel, à base de fer, ferrimagnétiques, ferromagnétiques, composites en poudre. Les alliages de précision sont utilisés dans les domaines de la construction de machines-outils de précision, dans la fabrication de divers instruments électroniques de précision et appareils électroménagers, dans la technologie laser, dans les technologies innovantes et dans les produits d'équipements de mesure métrologique. Les alliages magnétiques doux sont fondus dans des fours métallurgiques spéciaux pour obtenir les formes requises, puis les lingots d'alliage sont soumis à un laminage ou à un forgeage. Les alliages magnétiques doux sont largement utilisés dans l'industrie moderne. Ils sont utilisés pour les transformateurs dans la fabrication de noyaux utilisés dans les microphones, dans la fabrication de composants de mémoire informatique, ainsi que de circuits magnétiques conçus pour fonctionner dans l'eau de mer, ainsi que d'antennes magnétiques, de pièces de machines électriques, etc.
Fournisseur
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