BrB2 - 2.1447 - CuBe2 bande

L'équivalent international de l'

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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
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, etc. en fonction de l'élément d'alliage principal. Les bronzes sans étain usinés sous pression sont conformes à la norme GOST 18 175-78. La présente norme s'applique aux bronzes sans étain usinés sous pression et destinés à la fabrication de produits semi-finis et d'ébauches.

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 %
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)
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)
- 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
- 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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