RWMA クラス 4 C172 ベリリウム銅配線 TD03 または TD04 気性

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x名前 | ベリリウム銅配線 | キュベリリウム®グレード | キュベリリウム® 172 |
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直径 | 0.1~1.0mm | 気性 | A(TB00)、1/4H(TD01)、1/2H(TD02)、3/4H(TD03、H(TD04) |
水面 | 明るい | 典型的なアプリケーション | コイルばね |
利用可能な形状 | 棒またはコイル ワイヤー | パッケージ | コイルで |
ASTM | ASTM B197 | 応用 | ばね工業用 |
ハイライト | ベリリウム銅配線、クラス 4 C172 ベリリウム銅配線、TD04 テンパー ベリリウム銅配線,Class 4 C172 beryllium copper wiring,TD04 Temper beryllium copper wiring |
RWMA クラス 4 C172 ベリリウム銅配線 TD03 または TD04 焼き戻し
製品説明:
材質グレード | RWMA クラス 4 C172 |
その他指定 | UNS.C17200、CuBe2、CW101Cm、DIN 2.1247、AMS 4533 |
最終製品形態 | 配線、丸線 |
州 | TD03、TD04 |
直径 | 0.1mm~1.0mm |
MOQ | 5kg |
応用 | ばね産業 |
水面 | 明るい |
キュベリリウム® は、いくつかの異なる組成のベリリウム銅を製造しています。これらは、高強度用に選択された合金 (合金 172、173、170) と高導電性用に選択された合金 (合金 751、750、741) の 2 つのカテゴリに分類されます。また、ロシア市場向けの Gost 標準 QBe2、QBe1.9Ti。また供給マスター合金: CuBeryllium-200;CuBeryllium-275); CuBeryllium-350 と CuBeryllium-400 をグローバル工場へ。
銅ベリリウム C17200 は最高強度の銅合金であり、機械的強度が銅合金の制限設計機能である場合に指定されます。これは、非常に高い硬度と強度、および AWS J1.3/ RWMA クラス 3 材料よりも低い電気伝導率という珍しい組み合わせを持つ、熱処理可能な銅合金です。
の化学組成RWMA クラス 4 C172 ベリリウム銅合金 | |||||||||
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RWMAクラス | UNS番号 | 説明 | Cu¹ | フェ | コ | ニ | シ | なれ | アル |
4 | C17200 | ベリリウム銅 | バランス | - | Ni + Co = 0.20% 分。 | 最大0.20% | 1.8~2.0% | 最大0.20% | |
Ni+Co+Fe=0.6%以下 |
Cu¹:銅と添加物は 99.5% 最小に等しい。
の適用RWMA クラス 4 C172 ベリリウム銅合金:
- 着陸装置ブッシング
- 方向掘削装置
- ベアリング
- ブッシング
- フレックスシャフト
- 圧力ハウジング
RWMA クラス 4 C172 ベリリウム銅合金の典型的な物理的特性:
密度 (g/cm3): | 8.36 |
時効硬化前の密度 (g/cm3): | 8.25 |
弾性率 (kg/mm2 (103)): | 13.4 |
熱膨張係数 (20 °C ~ 200 °C m/m/°C): | 17×10-6 |
熱伝導率 (cal/(cm-s-°C)): | 0.25 |
融解範囲 (°C): | 870-980 |
ベリリウム銅のキーテクノロジー(熱処理)
熱処理は、この合金系にとって最も重要なプロセスです。すべての銅合金は冷間加工で硬化できますが、ベリリウム銅は単純な低温熱処理で硬化できるという点で独特です。これには、2 つの基本的な手順が含まれます。1 つ目は溶体化焼鈍と呼ばれ、2 つ目は析出または時効硬化と呼ばれます。
溶液アニーリング
典型的な合金 CuBe2Pb) の場合、合金は 720°C から 860°C の間で加熱されます。この時点で、含有されているベリリウムは基本的に銅マトリックスに「溶解」しています (アルファ相)。室温まで急冷することにより、この固溶体構造が保持されます。この段階の材料は非常に柔らかく延性があり、引き抜き、成形圧延、または冷間圧造によって容易に冷間加工できます。溶体化処理は、工場でのプロセスの一部であり、通常、顧客は使用しません。温度、一定温度での時間、急冷速度、粒径、および硬度はすべて非常に重要なパラメータであり、オーマロイによって厳密に制御されています。
時効硬化
時効硬化により、材料の強度が大幅に向上します。この反応は、一般に、合金および所望の特性に応じて、260°C から 540°C の間の温度で行われます。このサイクルにより、溶解したベリリウムがベリリウムに富んだ (ガンマ) 相として母材と粒界に沈殿します。材料強度の大幅な増加を引き起こすのは、この沈殿物の形成です。達成される機械的特性のレベルは、温度と温度での時間によって決まります。ベリリウム銅には室温エージング特性がないことを認識してください。
製品写真:
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