BrOF 6.5-0.15 bande, strip

L'équivalent international de l'

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Applications industrielles : pour bagues, coussinets, ressorts.

Qualité : bronze d'étain sous pression.

Propriétés des bronzes d'étain.

Les bronzes d'étain BrOF6.5-0.15 ont des propriétés antifriction élevées, ils sont résistants au gel, insensibles à la surchauffe, non magnétiques et ont un faible retrait volumique (environ 0,8 %), ce qui explique qu'ils soient utilisés avec succès dans la fonderie d'art.

Leur principal inconvénient est la formation de pores dans les pièces coulées, ce qui entraîne une faible étanchéité. Les bronzes à l'étain sont alliés au nickel, au plomb, au zinc et au phosphore.

Lors du processus d'alliage du cuivre et de l'étain, des solutions solides se forment, qui sont fortement susceptibles de se liquéfier en raison de l'intervalle de température important de la cristallisation. Les alliages dont la teneur en étain est supérieure à 5 % présentent une composante eutectoïde E (a+d) dans leur structure, composée de phases dures et molles dues à la liquéfaction.

Cette structure est favorable aux pièces de paliers lisses : les particules dures créent une résistance à l'usure et la phase molle garantit d'excellentes propriétés de rodage, ce qui fait des bronzes à l'étain un excellent matériau de glissement.

Informations utiles et propriétés :

Point de fusion, °C : 995

Dureté de l'alliage : HB 10 -1 = 70 - 90 MPa

Coefficient de frottement sans lubrification 0,12

Coefficient de frottement avec graisse 0,01

Propriétés chimiques de la nuance d'alliage БрОФ6.5-0.15, en pourcentage.

Désignation Description
Si jusqu'à 0,002
Fe jusqu'à 0,05
Cu 92,65 - 93,9
Al jusqu'à 0,002
Pb jusqu'à 0,02
Bi jusqu'à 0,002
Sb jusqu'à 0,002
P 0,1 - 0,25
Sn 6 - 7

Propriétés mécaniques BrOF6.5-0.15 à 20oC

Produit laminé δ5 (%) (%) (réf. Taille σ in (MPa) sT (MPa) KCU (kJ/m2) ψ %
alliage tendre 60-70 300-450
alliage dur 7-10 700-800

Caractéristiques physiques de l'alliage BrOF6.5-0.15

l (W/(m-grad)) R 10 9 (Ohm-m) C (J/(kg-grad)) a 10 6 (1/Grad) E 10 5 (MPa) T (degré) r (kg/m3)
71.4 160 1.12 20 8800
17.1 100
Description du projet Désignation Description Identification
- Résistance à la traction (résistance à la traction), en MPa σ en - affaissement de 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

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