BrKMts3-1 - CuSi3Mn1 - C65500 hoja, cinta, tubería

La denominación internacional

Marca Analógico W. Nr. Aisi Uns En Pedir
БрКМц3-1 C65500 CuSi3Mn1 Entrega de las existencias, en stock

Grado: Bronce trabajado a presión sin estaño.

Aplicaciones industriales: producción de piezas para la construcción naval, industria química, fabricación de muelles.

Propiedades químicas del grado de aleación BrKMts3−1, en porcentaje.

Designación Descripción
Si 2,7 - 3,5
Fe hasta 0.3
Minnesota 1 - 1,5
cobre 94 - 96,3
Ni hasta 0.2
Pb hasta 0,03
sn hasta 0,25
zinc hasta 0.5

Información útil y propiedades:

Los bronces sin estaño no contienen el escaso estaño en su composición. Pueden servir no solo como sustitutos de los bronces al estaño, en sus propiedades anticorrosivas, tecnológicas y mecánicas, los bronces sin estaño a menudo los superan. Los bronces sin estaño se denominan berilio, aluminio, manganeso , etc. , según el elemento principal de la aleación. Los bronces sin estaño procesados bajo presión corresponden a GOST 18 175−78. Esta norma se aplica a los bronces sin estaño, procesados bajo presión y destinados a la producción de productos semielaborados y en bruto.

Dureza de la aleación: HB 10 -1 = 70 - 90 MPa

Coeficiente de fricción sin lubricación es 0.4

Coeficiente de fricción lubricado es 0.013

Características mecánicas de la aleación grado BrKMts3-1 a una temperatura de 20oC

alquiler δ5 (%) P.ej. ST (MPa) σv (MPa) Tamaño KCU (kJ/m2) %
aleación blanda 50−60 350−400
aleación dura 6−8 650−750

Características físicas del grado de aleación BrKMts3−1

a 10 6 (1/grado) E 10-5 (MPa) T (grados) l (W/(m grados)) R 10 9 (ohmios m) C (J/(kg grado)) r (kg/m3)
1.15 20 46 250 8400
18 100 377
Descripción Designación Descripción Designación
- resistencia a la tracción (límite de resistencia a la tracción), en MPa σ en — asentamiento relativo durante la fisuración, en % mi
— límite elástico, en MPa 0,05 - límite de resistencia durante la torsión (esfuerzo cortante último), en MPa Je
— límites de rendimiento condicionales, en MPa σ 0.2 - límite de resistencia a la flexión, en MPa σben
— elongación relativa después de la rotura, en % δ5, δ4, δ10 — límite de resistencia a la carga de flexión cíclica simétrica, en MPa σ-1
— compresión (límite elástico), en MPa σco0.05 y σco — límite de resistencia a la carga de torsión cíclica simétrica, MPa J-1
— desplazamiento relativo, en % v — número de ciclos de carga norte
- límite de resistencia a corto plazo, en MPa sv - ud. resistencia eléctrica, en Ohm·m R y ρ
- estrechamiento relativo, en% ψ — módulo de elasticidad nominal, en GPa mi
- resistencia al impacto para muestras con concentradores de acuerdo con el tipo V y U, en J / cm 2 KCU y KCV — temperatura de ensayo, °C T
- límite elástico - deformación residual (límite de proporcionalidad), en MPa CALLE — coeficiente de conductividad térmica, en W/(m °С) l y ë
- dureza según Brinell media pensión es la capacidad calorífica específica en [J/(kg deg)] C
- dureza según Vickers alto voltaje - gravedad específica kg / m 3 pn y r
— dureza según Rockwell, sc. CON CDH — coeficiente de dilatación térmica lineal (1/°C)
— dureza según Rockwell, sc. EN HRB — límite de resistencia a largo plazo (MPa) σtТ
- dureza según Shore HSD — módulo de elasticidad (cortante torsional) GPa

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