Barre ronde de cuivre Rods SAE standard J461 463 du béryllium DIN.2.1247

Lieu d'origine La Chine
Nom de marque CUBERYLLIUM®
Certification ISO,SGS
Numéro de modèle DIN.2.1247
Quantité de commande min 50
Prix 43USD
Détails d'emballage Paquet dans coil+waterproofing enroulant la caisse de film+Drier+Wooden
Délai de livraison 10~15days
Conditions de paiement L/C, T/T, Western Union
Capacité d'approvisionnement 200T/Month

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Détails sur le produit
Nom Barre ronde et Rods d'en cuivre du béryllium DIN.2.1247 Catégorie de CUBERYLLIUM® CUBERYLLIUM® 172
Norme ASTM B196,251,463 ; SAE J461,463 ; L'AMS 4533,4534,4535 ; L'AMS 4650,4651 ; Classe 4 de RWMA Manipulation sûre Aucun risque sanitaire spécial.
Propriété de usinage Bon Surface Lumineux/poli
Planéité Bon État (TB00), 1/2H (TD02), H (TD04), À (TF00), HT (TH04)
Diamètre 5mm-100mm Application pour l'industrie électrique
Module d'Elestic 131Gpa Point de fusion (barre oblique) 870℃
Conductivité électrique 22-28% SIGC
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Barre ronde d'en cuivre du béryllium DIN.2.1247

,

Barre ronde de cuivre SAE J461 de béryllium

,

cuivre Rod de béryllium de Mrd ECU

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Description de produit

Barre ronde et Rods d'en cuivre du béryllium DIN.2.1247 par la norme de qualité SAE J461, 463

Description normale de produit :

Nom de produit : Barre ronde et tiges de cuivre de béryllium

Catégorie : DIN.2.1247

Norme :  ASTM B196,251,463 ; SAE J461,463 ; L'AMS 4533,4534,4535 ; L'AMS 4650,4651 ; Classe 4 de RWMA

Diamètre de produit : 5mm-100mm

État : (TB00), 1/2H (TD02), H (TD04), À (TF00), HT (TH04)

Application typique : Pour l'industrie électrique

Marque de produit : ® de CUBERYLLIUM

 

Utilisations de cuivre du béryllium DIN.2.1247 (C17200) :

Les moulages par injection et les soufflages de corps creux à haute pression, insertions de moule, insertions rapides de moule d'alliage se refroidissant et d'aluminium, force d'augmentation, la résistance à l'usure et raccourcir le cycle d'injection, les becs chauds de coureur, les électrodes et les matériaux de poinçon, non affectés par les moules magnétiques, les outils non magnétiques, incidences élevées de conduction thermique, peuvent faire des miroirs avec l'exactitude extérieure élevée.

 

Composition chimique des alliages de cuivre du béryllium DIN.2.1247 (®-172de CUBERYLLIUM) :

Catégorie de produit : ®-172(UNS DE CUBERYLLIUM. C17200)

Béryllium (soyez) : 1.80-2.00%

Cobalt (Co) + nickel (Ni) : 0,20% minutes

Cobalt (Co) + nickel (Ni) + fer (Fe) : 0,60% maximum

Avance : 0,02% maximum

Cuivre (Cu) : Équilibre

Note : Égal plus de cuivre d'additions 99,5% minimum.

 

Propriétés physiques typiques des alliages de cuivre du béryllium DIN.2.1247 (®-172de CUBERYLLIUM) :

Densité (g/cm3) : 8,36
Densité avant le durcissement par vieillissement (g/cm3) : 8,25
Module élastique (kg/mm2 (103)) : 13,4
Coefficient de dilatation thermique (°C 20 200 à °C m/m/°C) : 17 x 10-6
Conduction thermique (calorie (cm-s-°C)) : 0,25
Chaîne de fusion (°C) : 870-980

 

Propriétés mécaniques et électriques de barre ronde et de Rods d'en cuivre du béryllium DIN.2.1247 :

Humeur (*) Diamètre Traitement thermique Ksi de résistance à la traction

Pour cent d'Elogation

(Minute)

Pour cent de conductivité électrique

SIGC

Dureté Rockwell B ou échelle de C
(TB00) TOUTE LA TAILLE / 400~600 30 15~19 B45~85
1/2H (TB04) 5~40 / 550~700 10 15~19 >B78

H (TD04)
 
5~10 / 660~900 5 15~19
>B88
 
>10~25 / 620~860 5 15~19
>25 / 590~830 5 15~19
À (TF00) TOUTE LA TAILLE 3 heures 320°C 1100~1380 2 22~28 C35~42
HT (TH04) 5~10 2 heures 320°C 1200~1550 1 22~28 C37~45
>10~25 1150~1520 1 22~28 C36~44
>25 1120~1480 1 22~28 C35~44
 

 

La technologie la plus importante du ® de CUBERYLLIUM

Traitement thermique

Le traitement thermique est le processus le plus important pour ce système d'alliage. Tandis que tous les alliages de cuivre sont durcissables par le travail à froid, le cuivre de béryllium est unique en étant durcissable par un traitement thermique simple de basse température. Il implique deux étapes de base. Le premier s'appelle recuit de solution et le deuxième, la précipitation ou le durcissement par vieillissement.

B : Recuit de solution

Pour l'alliage typique CuBe1.9 (1,8 - 2%) l'alliage est chauffé entre 720°C et 860°C. en ce moment le béryllium contenu « est essentiellement dissous » dans la matrice de cuivre (alpha phase). En éteignant rapidement à la température ambiante cette structure de solution solide est maintenue. Le matériel à ce stade est très mou et malléable et peut être aisément froid fonctionné à côté du dessin, formant le roulement, ou le titre froid. L'opération de recuit de solution fait partie du processus au moulin et n'est pas typiquement employée par le client. La température, temps à la température, éteignent le taux, grosseur du grain, et la dureté sont tous les paramètres très critiques et sont bien controlée par ohmalloy.

C : Durcissement par vieillissement

Le durcissement par vieillissement de manière significative augmente la force de matériel. Cette réaction est généralement effectuée aux températures entre 260°C et 540°C selon l'alliage et les caractéristiques désirées. Ce cycle fait précipiter le béryllium dissous comme phase (gamma) riche de béryllium dans la matrice et aux joints de grain. C'est la formation de ce précipité qui cause la grande augmentation de la force matérielle. Le niveau des propriétés mécaniques atteintes est déterminé par la température et le temps à la température. Il devrait identifier que le cuivre de béryllium n'a aucune caractéristique de vieillissement de température ambiante.

 

Photos de produit :

Barre ronde de cuivre Rods SAE standard J461 463 du béryllium DIN.2.1247 0

 

FAQ :

Q1 : Quel est de cuivre autour du paquet d'exportation de barre ?
A1 : Habituellement par paquet avec la feuille de plastique, le carton et pallent en bois.

Q2 : Quel est votre MOQ de la barre de cuivre ?
A2 : MOQ est 50kgs.

Q3 : Quel est votre délai de livraison ?
A3 : Normalement c'est de 15-20 jours après l'obtention du paiement.

Q4 : Quelles sont les conditions de paiement ?
A4 : Nous acceptons T/T, L/C, Paypal etc. Il peut être négocié quand la quantité est différente.