BrB2 - 2.1447 - CuBe2 bande
L'équivalent international de l'
Marque | Analogue | W. Nr. | Aisi Uns | En | Commander |
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BrB2 | 2.1447 | CuBe2 | Livraison du stock, en stock |
Qualité : bronze sans étain, traité sous pression, présentant une résistance élevée à la traction et à l'usure, de bonnes propriétés de glissement et une très bonne déformabilité à l'état durci.
Applications industrielles : pour les composants élastiques et les ressorts.
Propriétés chimiques de la nuance BrOF6.5-0.15, en pourcentage.
Identification | Description |
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Fe | jusqu'à 0,15 |
Si | jusqu'à 0,15 |
Ni | 0,2 - 0,5 |
Al | jusqu'à 0,15 |
Cu | 96,9 - 98 |
Pb | jusqu'à 0,005 |
Be | 1,8 - 2,1 |
Informations utiles et propriétés :
Les bronzes sans étain ne contiennent pas le rare étain dans leur composition. Ils peuvent non seulement servir de substitut aux bronzes à l'étain, mais les bronzes sans étain leur sont souvent supérieurs par leurs propriétés anticorrosives, technologiques et mécaniques. Les bronzes sans étain sont appelés béryllium, aluminium, manganèse,
Point de fusion, °C : 995
Dureté de l'alliage : HB 10 -1 = 130-150 MPa
Caractéristiques mécaniques de l'alliage BrB2 à 20oC
Produit laminé | δ5 (%) | (%) Pression | sT (MPa) | σ in (MPa) | Taille | KCU (kJ/m2) | ψ % |
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alliage tendre | 40-50 | 400-600 | |||||
alliage dur | 2-4 | 600-950 |
Caractéristiques physiques de l'alliage BrB2
a 10 6 (1/Grad) | E 10- 5 (MPa) | T (Grad) | l (W/(m-grad)) | R 10 9 (Ohm-m) | C (J/(kg-grad)) | r (kg/m3) |
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1.31 | 20 | 84 | 70 | 8200 | ||
16.6 | 100 | 419 |
Description du projet | Désignation | Description de l'identification | Identification de la résistance à la traction (résistance à la traction) |
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- Résistance à la traction (résistance à la traction), en MPa | σ en | - affaissement de la fissure, en % | å |
- résistance à la traction, en MPa | σ0,05 | - limite de résistance à la torsion (limite de contrainte de cisaillement), en MPa | Jê |
- limite d'élasticité, en MPa | σ0,2 | - limite de résistance à la flexion, en MPa | σd |
- allongement après rupture, en % | δ5,δ4,δ10 | - limite d'endurance à une charge cyclique de flexion symétrique, en MPa | σ-1 |
- compression (limite d'élasticité), en MPa | σcj0,05 et σcj | - endurance à la charge cyclique symétrique de torsion, en MPa | J-1 |
- déplacement en cisaillement, en % | ν | - nombre de cycles de charge | n |
- limite de résistance à court terme, en MPa | in | - résistivité électrique, en Ohm-m | R et ρ |
- étranglement relatif, en % | ψ | - module d'élasticité nominal, en GPa | E |
- ténacité pour les spécimens avec concentrateurs selon les espèces V et U, en J/cm2 | KCU et KCV | - Température d'essai, °C | T |
- limite d'élasticité - déformation permanente (limite de proportionnalité), en MPa | sT | - coefficient de conductivité thermique en W/(m°C) | l et ë |
- Dureté Brinell | HB | - capacité thermique spécifique en [J/(kg-rad)]. | C |
- Dureté Vickers | HV | - gravité spécifique kg/m3 | pn et r |
- Dureté Rockwell, Sc. | HRCe | - coefficient de dilatation thermique linéaire (1/°C) | |
- HRB Dureté Rockwell, Sc. | HRB | - Limite de résistance longitudinale (MPa) | σtT |
- Dureté Shore | HSD | - Module d'élasticité (cisaillement en torsion) GPa |
Livraison
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