Dettagli del prodotto
Luogo di origine: Shangai, Cina
Marca: TANKII
Certificazione: ISO9001 SGS
Numero di modello: FeNi36
Termini di trasporto & di pagamento
Quantità di ordine minimo: 10 chilogrammi
Prezzo: Negoziabile
Imballaggi particolari: cassa di legno
Tempi di consegna: 7-20 giorni
Termini di pagamento: L/C, T/T, Western Union
Capacità di alimentazione: 100 Tonnellate al mese
Modello n.: |
invar |
OD: |
0.2mm min. |
PESO: |
0.015 mm |
Lunghezza: |
0.2mm min. |
Forma: |
tubo a spirale; Tubo capillare; Tubo senza giunte |
Superficie: |
Luminoso |
Campione: |
piccolo ordine accettato |
Modello n.: |
invar |
OD: |
0.2mm min. |
PESO: |
0.015 mm |
Lunghezza: |
0.2mm min. |
Forma: |
tubo a spirale; Tubo capillare; Tubo senza giunte |
Superficie: |
Luminoso |
Campione: |
piccolo ordine accettato |
Il 4J36 (Invar) viene utilizzato dove è richiesta un'elevata stabilità dimensionale, come in strumenti di precisione, orologi, estensimetri sismici, telai di maschere per ombre di televisori, valvole nei motori e orologi antimagnetici. Nella topografia, quando si deve eseguire un livellamento di elevazione di primo ordine (alta precisione), il mirino (asta di livellamento) utilizzato è realizzato in Invar, invece che in legno, fibra di vetro o altri metalli. Le bielle in Invar sono state utilizzate in alcuni pistoni per limitare la loro espansione termica all'interno dei loro cilindri.
Il 4J36 utilizza saldatura ossiacetilenica, saldatura ad arco elettrico, saldatura e altri metodi di saldatura. Poiché il coefficiente di espansione e la composizione chimica della lega sono correlati, si deve evitare che la saldatura causi una variazione nella composizione della lega, è preferibile utilizzare la saldatura ad arco di argon con metalli d'apporto preferibilmente contenenti dallo 0,5% all'1,5% di titanio, al fine di ridurre la porosità e le cricche della saldatura.
Composizione normale%
| Ni | 35~37,0 | Fe | Bal. | Co | - | Si | ≤0,3 |
| Mo | - | Cu | - | Cr | - | Mn | 0,2~0,6 |
| C | ≤0,05 | P | ≤0,02 | S | ≤0,02 |
Coefficiente di espansione
| 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 |
Proprietà fisiche tipiche
| Densità (g/cm3) | 8,1 |
| Resistività elettrica a 20ºC(OMmm2/m) | 0,78 |
| Fattore di temperatura della resistività (20ºC~200ºC)X10-6/ºC | 3,7~3,9 |
| Conducibilità termica, λ/ W/(m*ºC) | 11 |
| Punto di Curie Tc/ ºC | 230 |
| Modulo di elasticità, E/ Gpa | 144 |
SCHEDA TECNICA PER:GRADI DI ACCIAIO:LEGA SPECIALE:4J42
Composizione chimica (frazione di massa) (wt.%) del 4J42
| C(%) | Si(%) | Mn(%) | P(%) | S(%) | Ni(%) | Co(%) | Al(%) | Fe(%) | |
| 0,05 | ≤0,30 | ≤0,80 | 0,020 | 0,020 | 41,5-42,5 | ≤0,1 | ≤0,1 | Bal | |
Proprietà meccaniche / Mechanische Eigenschaften / Caracteristiques mecaniques del grado 4J42
PROPRIETÀ MECCANICHE
| Snervamento Rp0,2(MPa) |
Trazione Rm(MPa) |
Impatto KV/Ku (J) |
Allungamento A (%) |
Riduzione della sezione trasversale alla frattura Z (%) |
Condizione dopo trattamento termico | Durezza Brinell (HBW) |
| 232 (≥) | 934 (≥) | 22 | 23 | 14 | Solubilizzazione e invecchiamento, ricottura, ausaging, Q+T, ecc. | 111 |
PROPRIETÀ FISICHE
| Temper (°C) |
Modulo di elasticità (GPa) |
Coefficiente medio di dilatazione termica 10-6/(°C) tra 20(°C) e | Conducibilità termica (W/m·°C) |
Calore specifico (J/kg·°C) |
Resistività elettrica specifica (Ω mm²/m) |
Densità (kg/dm³) |
Coefficiente di Poisson, ν |
| 11 | - | - | 0,14 | - | |||
| 364 | 336 | - | 43,3 | 311 | - | ||
| 748 | - | 22 | 43,2 | 211 | 141 |
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