Aplicação: | Aviação, Eletrônicos, Industrial, Médico, Químico |
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Padrão: | JIS, GB, DIN, BS, ASTM, AISI |
Pureza: | 36%Ni |
Liga: | Liga |
Tipo: | Fe Ni Wire |
Pó: | Não |
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Invar36 / 36h / 4J36 Fio macio para instrumentos de precisão
(Nome Comum: Invar, FeNi36, Invar, Padrão Vacodil36)
4J36 (Invar), também conhecido genericamente como FeNi36 (64FeNi nos EUA), é um níquel-ferro ligas notáveis por sua excepcionalmente baixo coeficiente de expansão térmica (CTE ou α).
4J36 (Invar) é usado onde a alta estabilidade dimensional é necessário, tais como instrumentos de precisão, relógios, sísmicos creep medidores, sombra de televisão-máscara frames, válvulas de motores e antimagnetic relógios. No levantamento da terra, quando a primeira ordem (precisão elevada) de elevação nivelamento é a serem realizados a nível pessoal (haste de nivelamento) usado é feita de aço Invar, em vez de madeira, fibra de vidro ou de outros metais. Os suportes de aço Invar foram utilizados em alguns pistões para limitar a sua expansão térmica dentro de seus cilindros.
4J36 use maçarico oxiacetilénico, soldadura eléctrica por arco, solda e outros métodos de soldadura. Uma vez que o coeficiente de expansão e a composição química da liga está relacionado deve ser evitada durante a soldadura provoca uma alteração na composição de liga, é preferível utilizar o árgon soldadura a arco de soldar metais de enchimento de preferência contém 0, 5% a 1, 5% de titânio, a fim de reduzir a porosidade de solda e rachar.
Expansão controlada e vidro Ligas de estanqueidade | |||
A norma alemã número | Nome comercial | DIN | UNS |
1.3912 | Ligas de 36 | 17745 | K93600/93601 |
1.3917 | Ligas de 42 | 17745 | K94100 |
1.3922 | Ligas de 48 | 17745 | K94800 |
1.3981 | Pernifer2918 | 17745 | K94610 |
2.4478 | NiFe 47 | 17745 | N14052 |
2.4486 | NiFe47CR | 17745 | - |
Composição normal%
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 |
Coeficiente de expansão
Θ/ºC | Α1/10-6C-1 | Θ/ºC | Α1/10-6C-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 |
Densidade (g/cm3) | 8.1 |
Resistividade elétrica a 20ºC(OMmm2/m) | 0.78 |
Fator de Temperatura de resistividade superficial(20ºC~200ºC)X10-6/ºC | 3.7~3, 9 |
Condutividade térmica, λ/ W/(m*ºC) | 11 |
Ponto Curie Tc/ °C | 230 |
Módulo elástico, E/ Gpa | 144 |
O processo de tratamento térmico | |
Recozimento, para alívio de tensões | Aquecidos a 530~550ºC e segure demorar 1 a 2 h. No frio |
Anelamento | A fim de eliminar o endurecimento, que serão levados para fora em chapas laminadas a frio, muito frio o processo de desenho. Necessidades de recozimento aquecida a 830~880ºC no vácuo, espera 30 min |
O processo de estabilização |
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Precauções |
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Típica de propriedades mecânicas
A resistência à tracção | Alongamento |
Mpa | % |
641 | 14 |
689 | 9 |
731 | 8 |
Fator de Temperatura de resistividade superficial
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 |
Perguntas mais frequentes sobre
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