Matériaux métalliques
Classification des matériaux en aluminium
Matériaux laminés, matériaux moulés, alliages non traités thermiquement, alliages d’aluminium pur (série 1 × 1), alliages aluminium-cuivre (série 2 × 1), alliages aluminium-manganèse (3 × 1) série), alliages aluminium-silicium (série 4 × 1), alliage aluminium-magnésium (série 5 × 1), alliage aluminium-magnésium silicium (série 6 × 1), alliage aluminium-zinc-magnésium (série 7 × 1), autres éléments en alliage d’aluminium (série 8 × 1).
Classification des matériaux en laiton
Le laiton peut être divisé en deux catégories: 1. laiton ordinaire, 2. laiton spécial
Le laiton ordinaire est l’alliage binaire de cuivre bai zinc du: H90, H80, H68, H62
Le laiton spécial est fabriqué en ajoutant d’autres éléments d’alliage sur la base d’un alliage binaire cuivre-zinc: laiton au plomb, laiton au manganèse, laiton au silicium, laiton au nickel, laiton aluminium, laiton étain, laiton fer, cuivre jaune bismuth, laiton antimoine, laiton magnésium.
Application et caractéristiques du bronze
Le bronze se réfère à l’origine à un alliage cuivre-étain. Parce que le bronze a une résistance élevée, une bonne résistance au frottement de glissement, d’excellentes performances de coupe et de bonnes performances de soudage, il a une bonne résistance à la corrosion dans l’atmosphère et l’eau douce. Par conséquent, le bronze est largement utilisé à cette fin Pour les composants élastiques tels que les ressorts et les roseaux et les raccords de tuyauterie, les équipements chimiques, les pièces résistantes à l’usure et les pièces antimagnétiques, et la production de pièces résistantes au frottement dans l’industrie de l’aviation, de l’automobile et des tracteurs et autres industries.
Classification des matériaux en cuivre
Le cuivre tire son nom de sa couleur rouge pourpre. Ce n’est pas nécessairement du cuivre pur, et parfois une petite quantité d’éléments désoxydants ou d’autres éléments sont ajoutés pour améliorer le matériau et les performances.
Le cuivre rouge est donc également classé comme un alliage de cuivre. Les matériaux de traitement du cuivre chinois peuvent être divisés en cuivre ordinaire (T1, T2, T3, T4), cuivre sans oxygène (TU1, TU2 et haute pureté, cuivre sans oxygène sous vide).
Classification des matériaux en acier
1 Acier de construction au carbone
2 Acier de construction haute résistance faiblement allié
Composition des nuances générales d’acier de construction à haute résistance faiblement allié
Acier de construction spécial à haute résistance faiblement allié
3 Acier de construction au carbone de haute qualité
4 Acier de construction à coupe libre
5 Acier de construction allié
6 Acier à ressort
7 Assurer la trempabilité de l’acier de construction
8 Acier résistant aux intempéries pour la structure de soudage
9 Acier de construction haute résistance aux intempéries
10 Roulements en acier
11 Acier à roulement sans chrome
12 Acier à roulement carburé
13 Acier à outils au carbone
14 Acier à outils en alliage
15 Acier à outils rapide
16 Acier inoxydable
17 Acier résistant à la chaleur
Classification de l’acier inoxydable
L’acier inoxydable est divisé en martensite et austénite, ferrite et duplex.
1. L’acier inoxydable au chrome martensitique est principalement un acier à faible teneur en carbone ou à haute teneur en chrome avec une teneur en chrome comprise entre 11,5% et 18%. Désignations 403, 410, 414, 416, 416 (Se), 420, 431, 440A, 440B et 440C, la résistance à la corrosion de ces aciers provient du « chrome ».
2. L’acier inoxydable austénitique a une structure d’austénite stable lorsque Cr contient environ 18%, Ni 8% ~ 10% et C environ 0,1%. Non magnétique et a une ténacité et une plasticité élevées, mais la résistance est faible, il est impossible de le renforcer par transformation de phase, il ne peut être renforcé que par un travail à froid.
Utilisations et domaines d’application du magnésium
Application de magnésium brut
L’application du magnésium primaire est principalement concentrée dans la production d’alliages de magnésium, la désulfuration de la sidérurgie et également utilisée dans les alliages de terres rares, la réduction des métaux, la protection contre la corrosion et d’autres domaines. De nombreuses aciéries utilisent du magnésium pour la désulfuration. L’effet de désulfuration de l’utilisation de particules de magnésium est meilleur que le carbure de calcium. L’utilisation d’anodes sacrificielles en magnésium pour la protection cathodique est une méthode efficace pour empêcher la corrosion du métal.
Classification, caractéristiques et applications des alliages de titane
Le titane est un nouveau type de métal bai. Les performances du titane sont liées à la teneur en impuretés telles que le carbone, l’azote, l’hydrogène et l’oxygène. L’iodure de titane le plus pur ne contient pas plus de 0,1% de dao, mais sa résistance et sa plasticité sont faibles. haute. Les performances du titane pur industriel à 99,5% sont: densité ρ = 4,5g / cm3, point de fusion de 1725 ℃, conductivité thermique λ = 15,24W / (mK), résistance à la traction σb = 539MPa, allongement δ = 25%, section Retrait ψ = 25%, module d’élasticité E = 1.078 × 105MPa, dureté HB195.