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Fio plano de liga de expansão de precisão de fita Uns K93600 Invar 36

Descrição curta:


  • Modelo nº:FeNi36
  • Superfície:Suave e Brilhante
  • Fabricante original:Sim
  • Amostra:Livre
  • Pacote de transporte:Caixa de madeira
  • Origem:China
  • Material:Liga Fe-Ni
  • Doença:Macio
  • Usar:Material de vedação
  • Marca registrada:TANKII
  • Especificação:0,1-8 mm
  • Código SH:7505120000
  • Aplicativo:Aviação, Eletrônica, Industrial, Médica, Química
  • Padrão:JIS, GB, DIN, BS, ASTM, AISI
  • Pureza:36% Ni
  • Liga:Liga
  • Tipo:Faixa de Fe Ni
  • Pó:Não em pó
  • Detalhes do produto

    Perguntas frequentes

    Etiquetas de produtos

    Uns K93600 Invar36 Fios planos de liga de expansão de precisão de fita

    (Nome comum: Invar, FeNi36, Invar Standard, Vacodil36)

    4J36 (Invar), também conhecido genericamente como FeNi36 (64FeNi nos EUA), é uma liga de níquel-ferro notável por seu coeficiente de expansão térmica (CTE ou α) excepcionalmente baixo.

    O 4J36 (Invar) é utilizado onde se exige alta estabilidade dimensional, como em instrumentos de precisão, relógios, medidores de fluência sísmica, estruturas de máscaras de sombra para televisores, válvulas em motores e relógios antimagnéticos. Em topografia, quando se deseja realizar nivelamentos de elevação de primeira ordem (alta precisão), a régua de nivelamento (haste de nivelamento) utilizada é feita de Invar, em vez de madeira, fibra de vidro ou outros metais. Suportes de Invar foram utilizados em alguns pistões para limitar sua expansão térmica dentro de seus cilindros.

    4J36 utiliza soldagem oxiacetileno, soldagem a arco elétrico, soldagem e outros métodos de soldagem. Como o coeficiente de expansão e a composição química da liga estão relacionados, deve-se evitar o uso, pois a soldagem causa alterações na composição da liga. É preferível utilizar metais de adição para soldagem a arco de argônio, preferencialmente contendo 0,5% a 1,5% de titânio, a fim de reduzir a porosidade e a trinca da solda.

    Composição normal%

    Ni 35~37,0 Fe Balança. Co - Si ≤0,3
    Mo - Cu - Cr - Mn 0,2~0,6
    C ≤0,05 P ≤0,02 S ≤0,02

    Coeficiente de expansão

    θ/ºC α1/10-6ºC-1 θ/ºC α1/10-6ºC-1
    20~-60 1.8 20~250 3.6
    20~-40 1.8 20~300 5.2
    20~-20 1.6 20~350 6,5
    20~-0 1.6 20~400 7.8
    20~50 1.1 20~450 8.9
    20~100 1.4 20~500 9,7
    20~150 1.9 20~550 10.4
    20~200 2,5 20~600 11.0

     

    Propriedades físicas típicas

    Densidade (g/cm3) 8.1
    Resistividade elétrica a 20ºC(OMmm2/m) 0,78
    Fator de temperatura de resistividade(20ºC~200ºC)X10-6/ºC 3,7~3,9
    Condutividade térmica, λ/ W/(m*ºC) 11
    Ponto de Curie Tc/ ºC 230
    Módulo de elasticidade, E/ Gpa 144

     

    O processo de tratamento térmico
    Recozimento para alívio de tensões Aquecer a 530~550ºC e manter por 1~2 h. Resfriar
    recozimento Para eliminar o endurecimento, que ocorre durante o processo de laminação a frio e trefilação, o recozimento requer aquecimento a vácuo de 830 a 880 °C, mantendo-o por 30 minutos.
    O processo de estabilização
    1. Em meio protetor e aquecido a 830 ºC, manter 20min. ~ 1h, resfriar
    2. Devido ao estresse gerado pela têmpera, aquecido a 315ºC, mantenha por 1 a 4 horas.
    Precauções
    1. Não pode ser endurecido por tratamento térmico
    2. O tratamento de superfície pode ser feito por jateamento de areia, polimento ou decapagem.
    3. A liga pode ser usada com solução de decapagem de ácido clorídrico a 25% a 70 ºC para limpar superfícies oxidadas

    Propriedades mecânicas típicas

    Resistência à tracção Alongamento
    MPA %
    641 14
    689 9
    731 8

    Fator de temperatura da resistividade

    Faixa de temperatura, ºC 20~50 20~100 20~200 20~300 20~400
    aR/ 103 *ºC 1.8 1.7 1.4 1.2 1.0

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