La tige de cuivre en béryllium C17200 offre une résistance similaire à celle de l'acier (jusqu'à 200 ksi / 1380 MPa) dans un alliage à base de cuivre tout en conservant une conductivité électrique exceptionnelle (22% IACS min.)comportement non magnétique complet (perméabilité < 1.01), et une résistance exceptionnelle à l'irritation et à la corrosion.Fabriquée selon les spécifications ASTM B196/B196M, AMS 4533, SAE J461 et RWMA Classe IV, cette tige de cuivre en béryllium est disponible dans des diamètres allant de 3 mm à 140 mm (0,125 "à 5,0" de diamètre).5′′) en solution recuit (TB00/A), durement tiré (TD04/H), durci au moulin (TF00/AT) et à maturité maximale (TH04/HT)Dans les environnements pétroliers et gaziers, cette tige de cuivre en béryllium sert de boîtiers à pression MWD/LWD, de roulements de forage, de tiges de vannes, deet les outils de sécurité non étincelants pour lesquels les performances résistantes à l'H2S conformément à la NACE MR0175 sont obligatoiresPour les applications aérospatiales, la tige de cuivre en béryllium certifiée AMS 4533 est usinée pour former des boîtiers de train d'atterrissage, des boîtiers d'instruments et des diaphragmes de systèmes de données aériens pour les avions commerciaux et militaires.Dans les secteurs de l'automobile et de l'électricité, les tiges de cuivre en béryllium de classe IV de la RWMA forment des électrodes de soudage à résistance, des noyaux de moules à injection en plastique, des arbres de relais à courant élevé,et composants de contacteurs de véhicules électriques dont la conductivité thermique (105 ∼135 W/m·K) assure une dissipation de chaleur uniforme et des cycles de service prolongésLe déploiement complémentaire comprend des broches de tir d'artillerie, des dispositifs de soudage robotiques, des arbres d'hélices marines et des instruments cryogéniques pour les systèmes de lancement spatial.confirmant la polyvalence inégalée de la tige de cuivre de béryllium sur les plateformes mondiales critiques.
Composition chimique (UNS C17200 / CuBe2 / alliage 25)
| Élément | Poids (%) | Note de spécifications |
|---|---|---|
| Béryllium (Be) | 1.80 ¢ 2.00 | Élément principal de durcissement par vieillissement; la précipitation en phase gamma génère une résistance à la traction allant jusqu'à 200 ksi |
| Cobalt (Co) | 0.20 min 0.30 max | Raffinage des céréales; contrôle la taille des particules de béryllide pendant le vieillissement |
| Le nickel + le cobalt (Ni+Co) | ≥ 020 | Le contenu minimal assure une cinétique constante du durcissement par vieillissement |
| Le nickel + le cobalt + le fer (Ni+Co+Fe) | ≤ 060 | La limite supérieure limite la formation intermétalie qui réduit la ductilité |
| Le plomb (Pb) | ≤ 0,01 (C17200, conforme à la réglementation RoHS); 0,20·0,60 (variante au plomb C17300) | Composition du plomb ultra-faible pour les marchés conformes à la directive RoHS |
| Le cuivre (Cu) | Résidu (≥ 97,5% min) | La matrice de haute pureté fournit une conductivité de base de 22 à 28% de l'IACS |
Propriétés mécaniques (ASTM B196)
| Désignation de température | Diamètre ou section transversale | Résistance à la traction (ksi / MPa) | Résistance au rendement 0,2% (ksi/MPa) | Dureté | L'allongement (%) |
|---|---|---|---|---|---|
| TB00 (A)Solution réchauffée | Toutes les tailles | 60 ¢ 85 / 414 ¢ 586 | 20 min / 138 min | B45 ¢ 85 | ≥ 20 |
| Le nombre de points de contrôle est le suivant:Il est dur. | jusqu'à 3/8" / 9,5 mm incl. | 90 ¢ 130 / 620 ¢ 896 | 75 / 517 | B88103 | 8 |
| Le nombre de points de contrôle est le suivant:Il est dur. | Plus de 3/8′′ à 1′′ / 9,5 ′′25 mm | 90 ¢125 / 620 ¢862 | 75 / 517 | B88102 | 8 |
| Le nombre de points de contrôle est le suivant:Il est dur. | Plus de 1′′ à 3′′ / 25 ¢76 mm | 85 ¢120 / 586 ¢827 | 75 / 517 | B88?? 101 | 8 |
| TF00 (AT)️ Durci au moulin (vieilli) | jusqu'à 3′′ / 76 mm incl. | Le montant de la taxe est calculé à partir de la taxe sur le revenu. | 125 / 862 | C32 ¢ 39 | 4 |
| Les produits doivent être présentés dans le tableau 1 ci-après:— Peak Aged | jusqu'à 3/8" / 9,5 mm incl. | 170 ¢210 / 1172 ¢1448 | 145 sur 1000 | C3541 | 4 |
| Les produits doivent être présentés dans le tableau 1 ci-après:— Peak Aged | Plus de 3/8′′ à 1′′ / 9,5 ′′25 mm | 170 ¢210 / 1172 ¢1448 | 145 sur 1000 | C3541 | 2 |
| Les produits doivent être présentés dans le tableau 1 ci-après:— Peak Aged | Plus de 1′′ à 3′′ / 25 ¢76 mm | 165 ¢200 / 1138 ¢1379 | 135 / 931 | C34 ¢ 39 | 2 |
Données complémentaires clés: Module d'élasticité 125131 GPa; résistance à la fatigue (107 cycles) 4045 ksi; indice de machinabilité ~ 20% du cuivre à découpe libre C36000.
Propriétés physiques
| Les biens immobiliers | Valeur métrique | Valeur impériale | Condition |
|---|---|---|---|
| Densité | 8.25 ∙ 8,36 g/cm3 | 0.298 ¢ 0,302 lb/in3 | Durci par l'âge (augmentation de 4% par rapport à l'anillage à la solution) |
| Plage de fusion | 870°C à 980°C | 1598 ̊1796 °F | Les produits de la sous-réseau |
| Conductivité électrique | 22 ∼ 28% de la SCI | 0.129 MS/cm à 20°C | Au moins 22% en température de pointe HT/TH04 |
| Résistance électrique | 6.1 ¥7,8 μΩ·cm | 37°47 Ω·cmil/pi | Correspondant à la plage de conductivité |
| Conductivité thermique | 105 ‰ 135 W/m·K | Les émissions de CO2 provenant de l'énergie renouvelable ne doivent pas dépasser 50% de la production totale. | Condition de vieillissement à 20 °C |
| CTE (20°C à 200°C) | 16.7 ̊17.8 × 10−6 /°C | 9.9 × 10−6 /°F (68°572°F) | Faible hystérésis pour une stabilité thermique |
| Capacité thermique spécifique | 00,42 kJ/kg·K | 0.10 BTU/lb·°F | @ 20°C |
| Perméabilité magnétique (μr) | > 101 | Je ne sais pas. | à haute résistance à l'usure |
Application régionale
| Région | Industries clés | Les moteurs d'application pour les tiges de cuivre au béryllium |
|---|---|---|
| Amérique du Nord et Europe | Aérospatiale, fabrication de véhicules électriques, défense | Certification AMS 4533 pour les boîtiers du train d'atterrissage et les boîtiers d'instrument; électrodes de soudage à résistance de classe IV RWMA; conformité IATF 16949 pour les arbres des contacteurs des batteries des véhicules électriques |
| Moyen-Orient et Afrique | Pétrole et gaz, pétrochimique, mines | Casques à pression MWD/LWD pour trou au fond, roulements de forage, outils de sécurité non étincelants; conformité à la NACE MR0175 pour les gaz acides pour les environnements H2S |
| Asie du Sud et du Sud-Est | Outils industriels, connecteurs automobiles, électronique | Noyaux de moules d'injection en plastique pour les biens de consommation de grande quantité; logistique portuaire du TNPJ (Inde) et avantages tarifaires de l'ASEAN; lames de relais à cycle élevé |
| Amérique du Sud | Mines, équipements lourds, pétrole et gaz | Plaques d'usure et puits de pompe non étincelants pour l'eau de mine acide (pH 2·4); documentation d'origine du Mercosur pour la réduction des tarifs intra-bloc |
| Le secteur maritime mondial | Propulsion navale, plates-formes offshore | Bouches d'arbre d'hélice, tiges de vanne, tiges d'actionneur sous-marins; aucune sensibilité à la fragilité de l'hydrogène; certifications ABS/DNV disponibles |
Questions fréquemment posées
Q1: Quelles sont les principales différences entre les températures TF00 (AT), TH04 (HT) et TB00 (A) pour la tige de cuivre de béryllium?
Duraison au moulinTF00 (AT)La température est entièrement séchée à l'usine et ne nécessite aucun traitement thermique du côté du client.Les produits doivent être présentés dans le tableau 1 ci-après:La température est à son apogée après un travail à froid, ce qui donne la résistance la plus élevée (170 ‰ 210 ksi), mais elle est limitée à des diamètres jusqu'à 1′′ avant l'émergence de gradients de propriété.TB00 (A)La température est réchauffée en solution et n'est pas vieillissante; elle nécessite un durcissement par vieillissement effectué par le client (315°C ± 5°C pendant 2 à 3 heures) après l'usinage final pour atteindre la pleine résistance.TF00 (AT) offre le meilleur équilibre entre résistance et commodité sans nécessiter de fours de vieillissement internes.
Q2: La tige de cuivre de béryllium reste-t-elle non magnétique après tournage, forage ou usinage lourd?
Oui. La tige de cuivre en béryllium C17200 présente une perméabilité magnétique relative inférieure à 1,01 (généralement 1,003) à tous les tempéraments.pouvant développer un faible magnétisme après traitement à froid en raison d'une transformation martensitique induite par une contrainte, le cuivre-béryllium conserve son comportement non magnétique indépendamment de l'usinage ou du pourcentage de réduction à froidCette propriété est essentielle pour les instruments de forage directionnel en profondeur (arpentage géomagnétique), les gyroscopes aérospatiaux, les composants adjacents à l'IRM et les systèmes de dégaussage naval.Une certification de perméabilité magnétique par une tierce partie selon ASTM A342 est disponible sur demande..
Q3: La tige de cuivre en béryllium C17200 est-elle conforme à RoHS et REACH pour les importations européennes?
Oui, avec des considérations spécifiques concernant les SVHC REACH.entièrement conforme à la directive RoHS(Pb ≤ 0,01%) la variante C17300 au plomb estJe ne sais pas.En ce qui concerne REACH (CE 1907/2006), le béryllium figure sur la liste des substances très préoccupantes (SVHC) en ce qui concerne la cancérogénicité (H350i).1% en poids) s'applique àarticles finisfournis à des clients de l'UE,Je ne sais pas.Une fiche de données de sécurité (FDS) pour l'alliage cuivre-béryllium est fournie à chaque envoi en direction de l'UE.Pour les pièces finies usinées à partir de tiges C17200 et fournies aux consommateurs de l'UELes acheteurs européens devraient consulter leur responsable REACH en aval pour la conformité.
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Pour les certificats d'essai d'usine (EN 10204 type 3.1 / 3.2), les homologations de qualité des échantillons (PPAP/FAIR), la traçabilité des lots AMS 4533, la qualification de gaz acide NACE MR0175,ou diamètres / longueurs / températures de tiges personnalisées, veuillez nous contacter pour connaître vos exigences détaillées.

