БрКМц3-1 - CuSi3Mn1 - C65500 Blech, Band, Rohr
Eigenschaften der Legierung БрКМц3−1
Industrielle Verwendung: die Herstellung von Federn, Herstellung von teilen der chemischen Industrie, Schiffbau.
Klasse: Bronze безоловянная, verarbeitete unter Druck
Die Chemische Zusammensetzung der Marke БрКМц3−1 | |
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Ni | bis zu 0,2 |
Pb | bis zu 0,03 |
Sn | bis zu 0,25 |
Zn | bis zu 0,5 |
Si | 2,7 — 3,5 |
Fe | bis zu 0,3 |
Mn | 1 — 1,5 |
Cu | 94 — 96,3 |
Die wichtigsten Eigenschaften:
Bronze безоловянные nicht enthalten in seiner Zusammensetzung der knappen zinn. Sie können als Ersatz für zinn Bronze, so wie in Ihren mechanischen, Anti-Korrosion, technologischen Eigenschaften der Bronze безоловянные oft überlegen. Безоловянные Bronze kann бериллиевыми, марганцевыми, Aluminium, etc., je nach Legierungs Hauptkomponente. Bronze безоловянные, verarbeitete unter Druck, hergestellt in übereinstimmung mit GOST 18175−78. Standard dieses gilt für Bronze безоловянные, die unter Druck verarbeitet und eignen sich zur Herstellung von Werkstücken, Halbzeugen.
Der Koeffizient der Reibung mit dem schmieren beträgt 0.013
Reibungskoeffizient ohne Schmierung beträgt 0.4
Die Härte der Legierung: HB 10 -1 = 70 — 90 MPa
Mechanische Eigenschaften der Marke БрКМц3−1 bei 20°C | |||||||
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Mietwagen | δ5 (%) | Größe | KCU (kJ / m2) | ψ % | ZB. | sT (MPa) | σв (MPa) |
weiche Legierung | 50−60 | 350−400 | |||||
Hartmetall | 6−8 | 650−750 |
Physikalische Eigenschaften von CVD-БрКМц3−1 | ||||||
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l (w/(m·deg)) | R 109(Ω·m) | C (J/(kg·deg)) | a 10-6(1/Deg) | E 10-5(MPa) | T (Hagel) | r (kg/m3) |
46 | 250 | 1.15 | 20 | 8400 | ||
377 | 18 | 100 |
Bezeichnung: | ||||
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— relative Tiefgang in пароцессе die Entstehung der ersten Risse, in % | å | — Zugfestigkeit (vorübergehende Reißfestigkeit), in MPa | σв | |
— die maximale tangentiale Spannung, Zugfestigkeit Torsionssteifigkeit, in MPa | Jê | — Biegefestigkeit, in MPa | σ0,05 | |
— Zugfestigkeit während der Biegung, MPa | σизг | — bedingte Streckgrenze in MPa | σ0,2 | |
— die Grenze der Haltbarkeit während der Prüfung mit symmetrischer Zyklus Belastung Biegefestigkeit, in MPa | σ-1 | — relative Dehnung nach dem Bruch, in % | δ5,δ4,δ10 | |
— die Grenze der Haltbarkeit während der Prüfung mit symmetrischer Zyklus Belastung in Torsions -, MPa | J-1 | — Streckgrenze (Kompression), in MPa | σсж0,05 und σсж | |
— Anzahl der Zyklen der Beaufschlagung | n | — relative Verschiebung, in % | ν | |
— Spez. El. Widerstand in OHM·m | R und ρ | — Kurzzeit-Zugfestigkeit, in MPa | ѕв | |
— Elastizitätsmodul normal, in HPa | E | — die relative Verengung, in % | ψ | |
— die Temperatur die Eigenschaften, Hagel | T | — Schlagfestigkeit, die auf den Proben mit Konzentratoren in übereinstimmung mit den Ansichten V und U in J/cm2 | KCU und KCV | |
— die Wärmekapazität der Legierung (Wärmedurchgangskoeffizient) in w/(m·°C) | l und ĩ | — Druckverformungsrest — Streckgrenze (Grenze der Verhältnismäßigkeit), in MPa | sT | |
— spezifische Wärme der Legierung (Temperaturbereich 20°C), in [J/(kg·deg)] | C | — Härte nach Brinell | HB | |
— die Dichte, in kg/m3 | pn und r | — Härte nach Vickers | HV | |
— Koeffizient der linearen thermischen Ausdehnung (im Temperaturbereich 20°C), in 1/°C | und | — Härte nach Rockwell, SHK. Mit | HRCэ | |
— die Grenze der langfristigen Stärke, MPa | σtТ | — Härte nach Rockwell, SHK. In | HRB | |
— der Elastizitätsmodul während der Scherung Torsionssteifigkeit, HPa | G | — die Shore-Härte | HSD |
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