ストリップの形態のベリリウム銅の0.25mm x 15mm 260 - 310HV RWMAのクラス4

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x名前 | 形態のストリップのRWMAのクラス4 | 最高のコイルの重さ。 | 2t |
---|---|---|---|
最も薄く厚い。 | 0.25mm | 幅 | 15mm |
標準 | ASTM B194、SAE J463、J461 | 硬度 | 260~310HV |
安全な処理 | 特別な健康を損う危険性無し。 | 機械化の特性 | よい |
表面 | 明るい/磨かれる | 平坦 | よい |
気性 | 1/2H | ||
ハイライト | RWMAのクラス4のベリリウムの銅合金,ストリップの形態のベリリウムの銅合金,ストリップの形態C17200のベリリウムの銅 |
形態のストリップのサイズのRWMAのクラス4 0.25mm x 15mmの硬度260-310HV
プロダクト正常な記述:
製品名 | ベリリウムの銅合金 |
等級 | RWMAのクラス4 |
最終生成物の形態 | 形態のストリップ |
標準 | ASTM B194 |
プロダクトの状態 | 1/2H |
指定 |
厚さ:0.25mm 幅:15mm |
適用 | 電気企業 |
ベリリウムの銅の特性は何であるか。
BeCuの特性:
ベリリウムの銅は延性があり、機械感知可能な、そして溶接できる合金である。
BeCuに沈殿物堅くなる処置への優秀な応答がある。
BeCuに優秀な熱伝導性(62 Btu/ft-deg.F-H)があり、それは約3-5工具鋼より行なう倍である。
それは応力緩和への抵抗を示す。
それは、研摩の摩耗に対して、塩酸(HCl)および炭酸(H2CO3)のような非酸化の酸、プラスチック分解プロダクトに対しておよび苛立つことに対して抵抗力がある。
それは高められた強さ、耐久性および電気伝導率のためにheat-treatedである場合もある。
ベリリウムの銅は最高の強さ(1,400までMPa表示する(200,000のpsi))を銅ベースの合金の。
RWMAのクラス4の銅合金の化学成分:
番号付け | ありなさい | Co+Ni | CU | Fe | Pb | Si | Al |
C17200 | 1.8-2.0 | ≥0.2 | 差益 | 0.15 | - | 0.15 | 0.15 |
RWMAの気性の指定は4ベリリウムの銅のストリップを分類する:
Cuberylliumの指定 | ASTM | RWMAの機械および電気特性は4銅のベリリウムのストリップを分類する | ||||||
指定 | 記述 | 引張強さ (Mpa) |
相殺される強さ0.2%を降伏 | 延長のパーセント | 硬度 (HV) |
硬度 ロックウェル BまたはCのスケール |
電気伝導率 (IACS %の) |
|
TB00 | アニールされる解決 | 410~530 | 190~380 | 35~60 | <130> | 45~78HRB | 15~19 | |
1/2 H | TD02 | 懸命の半分 | 580~690 | 510~660 | 12~30 | 180~220 | 88~96HRB | 15~19 |
H | TD04 | 懸命に | 680~830 | 620~800 | 2~18 | 220~240 | 96~102HRB | 15~19 |
HM | TM04 | 堅くなる製造所 |
930~1040 | 750~940 | 9~20 | 270~325 | 28~35HRC | 17~28 |
SHM | TM05 | 1030~1110 | 860~970 | 9~18 | 295~350 | 31~37HRC | 17~28 | |
XHM | TM06 | 1060~1210 | 930~1180 | 4~15 | 300~360 | 32~38HRC | 17~28 |
RWMAのクラス4のベリリウムの銅のストリップの標準的な許容:
許容シート | ||
(MM) | ||
ストリップ 厚さ |
CuBeryllium® 標準的な許容 |
|
を含んで。 | プラス マイナス | |
0.03 | 0.08 | 0.003 |
0.08 | 0.1 | 0.004 |
0.1 | 0.15 | 0.005 |
0.15 | 0.2 | 0.006 |
0.2 | 0.25 | 0.007 |
0.25 | 0.4 | 0.008 |
0.4 | 0.55 | 0.009 |
0.55 | 0.7 | 0.01 |
0.7 | 0.9 | 0.015 |
0.9 | 1.5 | 0.025 |
注:許容は転がされ、製造所によって堅くされるストリップ適用する。 |
RWMAのクラス4のベリリウムの銅のストリップのプロダクト写真:
ベリリウムの銅(熱処理)の主要な技術
年齢堅くなること
かなり年齢堅くなることは材料の強さを高める。この反作用は合金および望ましい特徴によって260°Cと540°C間の温度で一般に遂行される。この周期により分解されたベリリウムはマトリックスのそして粒界のベリリウム豊富な(ガンマの)段階として沈殿する。それは物質的な強さの大きい増加を引き起こすこの沈殿物の形成である。達成される温度の温度そして時間までに機械特性のレベルは定められる。ベリリウムの銅に室温の老化する特徴がないことが確認されるべきである。