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БрОЦС4-3-Blech, Band, Rohr

БрОЦС4-3-Blech, Band, Rohr

Eigenschaften БрОЦС4−3

Klasse zinn-Bronze, verarbeitete unter Druck.

Industrielle Verwendung: für die Details der chemischen Ausrüstung, Kontakte von Anschlüssen und Steckverbindern unter Spannung stehenden Federn.

Die Chemische Zusammensetzung der Legierung БрОЦС4−3

P bis zu 0,03
Cu 92,5 — 93,8
Si bis zu 0,002
Fe bis 0,05
Zn 2,7 — 3,3
Sn 3,5 — 4
Pb bis zu 0,02
Sb bis zu 0,002
 

Die wichtigsten Eigenschaften:

Die Härte der Legierung: HB 10 -1 = 50 — 70 MPa

Schmelzpunkt: 1045°C

Mechanische Eigenschaften von CVD-БрОЦС4−3 bei 20o Mit

Mietwagen σв (MPa) Größe KCU (kJ / m2) δ5 (%) ZB. sT (MPa) ψ %
Hartmetall 500−600     3−6      
weiche Legierung 300−400     35−45      
Physikalische Eigenschaften von CVD-БрОЦС4−3
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)
84 90     1.24 20 8800
      18   100  

Eigenschaft zinn Bronze.

Bronze zinn БрОЦС4−3 haben erhöhte Anti-Friction-Qualität, Sie sind antimagnetisch, frostbeständig, unempfindlich gegen überhitzung sind, haben die niedrigsten volumetrischen Schrumpfung (etwa 0,8%), sodass gelten weit in der künstlerischen Besetzung. Der Hauptnachteil zinn Bronze ist die Bildung von kleinen Poren in Gussteilen, was führt zu einem Rückgang der Dichtheit. Bronze zinn, легируются Blei, Zink, Nickel, Phosphor.

Einschmelzen

In den Prozess der Verhüttung von Kupfer mit zinn geschieht die Bildung von festen Lösungen stark anfällig für außeraxialen Phasentrennung aufgrund des hohen Temperaturbereichs der Kristallisation. Enthaltend zinn-Legierungen mehr als 5% haben in Ihrer Struktur durch die außeraxialen Phasentrennung эвтектоидной Komponente E (a+d), bestehend aus harten und weichen Phasen. Die Struktur dieses Typs ist für Details Gleitlager günstig: Feste Partikel sorgen für Verschleißfestigkeit, Soft-Phase ergeben eine прирабатываемость, die im Zusammenhang mit dem, zinn-Bronze sind eine hervorragende антифрикционными Materialien.

Gießerei-technologische Eigenschaften der Marke Legierung БрОЦС4−3
Die Schmelztemperatur 1045°C
Annealing-Temperatur 550 — 650°C
Die Temperatur der heißen Verarbeitung 700−800°C
Bezeichnung:
— 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   — 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, 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 (bei 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 (bei t° 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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