リン青銅は、銅にスズを加え、リンで脱酸した三元合金です。加工性、耐疲労性、耐食性に優れています。錫の含有量が多いリン青銅は強度が高く、弾性に優れていますが、錫の含有量が少ないリン青銅は電気伝導性と熱伝導性が高くなります。 このグレードは溶融スズメッキが可能です。 プロパティ 一般 プロパティ 値 相対密度 8.82 [-] メカニカル プロパティ 値 コメント 弾性率 115GPa 伸び 5% 分。 | | EHテンパー |厚さ 0.2 ~ 5 mm の場合 8% 分。 | | Hテンパー |厚さ 0.1 ~
リン青銅は、銅にスズを加え、リンで脱酸した三元合金です。加工性、耐疲労性、耐食性に優れています。錫の含有量が多いリン青銅は強度が高く、弾性に優れていますが、錫の含有量が少ないリン青銅は電気伝導性と熱伝導性が高くなります。 このグレードは溶融スズメッキが可能です。 プロパティ 一般 プロパティ 値 相対密度 8.86 [-] メカニカル プロパティ 値 コメント 弾性率 115GPa 伸び 4% 分。 | | EHテンパー |厚さ 0.2 ~ 5 mm の場合 7% 分。 | | Hテンパー |厚さ 0.1 ~
リン青銅は、銅にスズを加え、リンで脱酸した三元合金です。加工性、耐疲労性、耐食性に優れています。錫の含有量が多いリン青銅は強度が高く、弾性に優れていますが、錫の含有量が少ないリン青銅は電気伝導性と熱伝導性が高くなります。 このグレードは溶融スズメッキが可能です。 プロパティ 一般 プロパティ 値 相対密度 8.86 [-] メカニカル プロパティ 値 コメント 弾性率 115GPa 伸び 3% 分。 | | EHテンパー |厚さ 0.2 ~ 5 mm の場合 7% 分。 | | Hテンパー |厚さ 0.1 ~
超高張力鋼 プロパティ 一般 プロパティ 値 コメント 炭素当量 (CET) 0.36 [-] TM 0.4 [-] QT 炭素当量 (CEV) 0.56 [-] t ≤ 50 mm 板厚の場合 0.64 [-] t ≤ 50 mm 板厚条件の場合 QT 0.66 [-] 50
AlおよびFe含有量の増加は、硬質ガンマ2相(約400HB)が存在する材料をもたらす。適切な冶金制御により、この硬質成分は均一に分布し、この合金に耐摩耗性を与えます。 プロパティ 一般 プロパティ 温度 値 密度 23.0℃ 7.2g/cm³ リサイクルされたコンテンツ 80% メカニカル プロパティ 温度 値 コメント シャルピー衝撃エネルギー 23.0℃ 3 J 圧縮強度 23.0℃ 1335MPa 弾性率 23.0℃ 105GPa 伸び A5 23.0℃
DC01 硬度が向上した EN 10139 - C590 に従って冷間圧延された鋼種。自動車部品、家電製品、チューブ、ラジエーターなどに適しています。機械的特性は、製造後最大 3 か月間保証する必要があります。条件 C590 は溶接に適しているはずですが、溶接中に微細構造と機械的特性が影響を受ける可能性があります。 プロパティ 一般 プロパティ 温度 値 コメント 密度 23.0℃ 7.8 - 7.9 g/cm³ 低炭素鋼の典型 メカニカル プロパティ 温度 値 コメント 弾性率 23.0℃ 200~215GPa 低炭素鋼の典型
DC01 硬度が向上した EN 10139 - C490 に従って冷間圧延された鋼種。自動車部品、家電製品、チューブ、ラジエーターなどに適しています。機械的特性は、製造後最大 3 か月間保証する必要があります。条件 C490 は溶接に適しているはずですが、溶接中に微細構造と機械的特性が影響を受ける可能性があります。 プロパティ 一般 プロパティ 温度 値 コメント 密度 23.0℃ 7.8 - 7.9 g/cm³ 低炭素鋼の典型 メカニカル プロパティ 温度 値 コメント 弾性率 23.0℃ 200~215GPa 低炭素鋼の典型
DC01 硬度が向上した EN 10139 - C390 に従って冷間圧延された鋼種。自動車部品、家電製品、チューブ、ラジエーターなどに適しています。機械的特性は、製造後最大 3 か月間保証する必要があります。条件 C390 は溶接に適しているはずですが、溶接中に微細構造と機械的特性が影響を受ける可能性があります。 プロパティ 一般 プロパティ 温度 値 コメント 密度 23.0℃ 7.8 - 7.9 g/cm³ 低炭素鋼の典型 メカニカル プロパティ 温度 値 コメント 弾性率 23.0℃ 200~215GPa 低炭素鋼の典型
DC01 硬度が向上した EN 10139 - C290 に従って冷間圧延された鋼種。自動車部品、家電製品、チューブ、ラジエーターなどに適しています。機械的特性は、製造後最大 3 か月間保証する必要があります。条件 C290 は溶接に適しているはずですが、溶接中に微細構造と機械的特性が影響を受ける可能性があります。 プロパティ 一般 プロパティ 温度 値 コメント 密度 23.0℃ 7.8 - 7.9 g/cm³ 低炭素鋼の典型 メカニカル プロパティ 温度 値 コメント 弾性率 23.0℃ 200~215GPa 低炭素鋼の典型
BS 4360 Grade 43A は撤回され、BS EN 10025 S275 に取って代わられました。この等級は、人気のある低炭素鋼等級であり、多数のエンジニアリング用途に適しています。その低価格により、耐摩耗性と高強度が必要とされない建物や機械構造などのさまざまな用途に適しています。 プロパティ 一般 プロパティ 温度 値 コメント 密度 23.0℃ 7.8 - 7.9 g/cm³ 低炭素鋼の典型 メカニカル プロパティ 温度 値 コメント 弾性率 23.0℃ 200~215GPa 低炭素鋼の典型 ポアソン比
Materion Performance Alloys の Alloy 25 ワイヤは、他の高強度銅合金よりもかなり高い電気伝導率を備えた、あらゆる銅合金の中で最高の強度を提供します。この合金は、優れた応力緩和抵抗と高い疲労強度を備えています。 プロパティ 一般 プロパティ 温度 値 密度 23.0℃ 8.36 - 8.8 g/cm³ ディメンション プロパティ 値 直径 1.27 - 12.7mm メカニカル プロパティ 温度 値 弾性率 23.0℃ 130~131GPa 伸び 23.0℃ 2 -
Materion Performance Alloys の Alloy 25 ワイヤは、他の高強度銅合金よりもかなり高い電気伝導率を備えた、あらゆる銅合金の中で最高の強度を提供します。この合金は、優れた応力緩和抵抗と高い疲労強度を特徴としています。 プロパティ 一般 プロパティ 温度 値 密度 23.0℃ 8.36 - 8.8 g/cm³ ディメンション プロパティ 値 直径 1.27 - 12.7mm メカニカル プロパティ 温度 値 弾性率 23.0℃ 130~131GPa 伸び 23.0℃ 2
Materion Performance Alloys の Alloy 25 ワイヤは、他の高強度銅合金よりもかなり高い電気伝導率を備えた、あらゆる銅合金の中で最高の強度を提供します。この合金は、優れた応力緩和抵抗と高い疲労強度を備えています。 プロパティ 一般 プロパティ 温度 値 密度 23.0℃ 8.36 - 8.8 g/cm³ ディメンション プロパティ 値 直径 1.27 - 12.7mm メカニカル プロパティ 温度 値 弾性率 23.0℃ 130~131GPa 伸び 23.0℃ 10
DI-MC 500 は熱機械圧延された細粒の構造用鋼で、工場出荷時の状態で最小降伏強度は 500 MPa です (最小の厚さ範囲を参照)。 EN 10025-4 の要件を満たしています。 その化学組成により、この材料は炭素当量が低く、溶接性に優れています。この鋼は、高強度鋼の適用にもかかわらず溶接性に厳しい要求が課される建設用鋼、油圧鋼、機械工学、貯蔵タンクまたは球体で顧客によって優先的に使用されます。 プロパティ 一般 プロパティ 値 コメント 炭素当量 (CET) 0.26 [-] 典型的な厚さ t <20 mm の値 0.27 [-] 典型的
DI-MC 500 は熱機械圧延された細粒の構造用鋼で、工場出荷時の状態で最小降伏強度は 500 MPa です (最小の厚さ範囲を参照)。 EN 10025-4 の要件を満たしています。 その化学組成により、この材料は炭素当量が低く、溶接性に優れています。この鋼は、高強度鋼の適用にもかかわらず溶接性に厳しい要求が課される建設用鋼、油圧鋼、機械工学、貯蔵タンクまたは球体で顧客によって優先的に使用されます。 プロパティ 一般 プロパティ 値 コメント 炭素当量 (CET) 0.26 [-] 典型的な厚さ t <20 mm の値 0.27 [-] 典型的
DI-MC 460 は熱機械的に圧延された細粒構造用鋼で、工場出荷時の状態で最小降伏強度 460 MPa です (最小の厚さ範囲を参照)。 EN 10025-4 の要件を満たしています。 その化学組成により、この材料は炭素当量が低く、溶接性に優れています。 Thesteel は、高強度鋼の適用にもかかわらず、溶接性に厳しい要求が課される建設用鉄鋼、水力鉄鋼、および機械工学の顧客によって優先的に使用されます。 プロパティ 一般 プロパティ 値 コメント 炭素当量 (CET) 0.25 [-] 典型的な厚さの値 40
DI-MC 460 は熱機械圧延された細粒の構造用鋼で、工場出荷時の状態で最小降伏強度は 460 MPa です (最小の厚さ範囲を参照)。 EN 10025-4 の要件を満たしています。 その化学組成により、この材料は炭素当量が低く、溶接性に優れています。 Thesteel は、高強度鋼の適用にもかかわらず、溶接性に厳しい要求が課される建設用鉄鋼、水力鉄鋼、および機械工学の顧客によって優先的に使用されます。 プロパティ 一般 プロパティ 値 コメント 炭素当量 (CET) 0.25 [-] 典型的な厚さの値 40
DI-MC 355 は熱機械圧延された細粒の構造用鋼で、工場出荷時の状態で最小降伏強度は 355 MPa です (最小の厚さ範囲を参照)。 EN 10025-4 の要件を満たしています。 その化学組成により、この材料は炭素当量が低く、溶接性に優れています。 Thesteel は、溶接性に厳しい要求が課される建設用鉄鋼、水圧鉄鋼、および機械工学の顧客によって優先的に使用されます。 プロパティ 一般 プロパティ 値 コメント 炭素当量 (CET) 0.21 [-] 典型的な厚さの値 40
DI-MC 355 は熱機械圧延された細粒の構造用鋼で、工場出荷時の状態で最小降伏強度は 355 MPa です (最小の厚さ範囲を参照)。 EN 10025-4 の要件を満たしています。 その化学組成により、この材料は炭素当量が低く、溶接性に優れています。 Thesteel は、溶接性に厳しい要求が課される建設用鉄鋼、水圧鉄鋼、および機械工学の顧客によって優先的に使用されます。 プロパティ 一般 プロパティ 値 コメント 炭素当量 (CET) 0.21 [-] 典型的な厚さの値 40
DILLIMAX 690 は、高強度の焼入れ焼戻し済みの細粒構造用鋼 (十分なアルミニウム含有量による) であり、出荷状態で 690 MPa (100 ksi) の最小耐力を備えています (最小の厚さ範囲を参照)。 プロパティ 一般 プロパティ 値 コメント 炭素当量 (CET) 0.35 [-] 厚さ t ≤ 25 mm の場合 0.38 [-] 厚さ 25
金属