Metaal
Het volledig uitgeharde bewerkingsstaal 60 S 20 wordt gebruikt voor massadelen met de hoogste sterkte, vooral voor lagere taaiheidseisen in dwarsdoorsnede. Het heeft voordelen met betrekking tot een hogere snijsnelheid.Toepassing in de autotechniek, gereedschapsbouw, apparatenbouw (schroeven, moeren
CuZn31Si1 (CW708R) is een niet-uithardbare koperlegering. Hoge hardheids- en sterkteparameter zijn alleen haalbaar door koud te vormen. Silicium vermindert de gevoeligheid voor spanningscorrosie. CuZn31Si1 vertoont gunstige wrijvingseigenschappen. Verwerkingseigenschappen:warmvervormen:matigkoudverv
CuZn31Si1 (CW708R) is een niet-uithardbare koperlegering. Hoge hardheids- en sterkteparameter zijn alleen haalbaar door koud te vormen. Silicium vermindert de gevoeligheid voor spanningscorrosie. CuZn31Si1 vertoont gunstige wrijvingseigenschappen. Verwerkingseigenschappen:warmvervormen:matigkoudverv
CuZn28 (CW504L) is een onhardbare smeedlegering. Hoge hardheids- en sterkteparameter zijn alleen haalbaar door koud te vormen. Thermische en elektrische geleidbaarheid zijn lager dan voor CuZn20. Corrosiebestendigheid is vergelijkbaar met puur koper. Verwerkingseigenschappen:warmvormen:goedkoudvorme
CuZn28 (CW504L) is een onhardbare smeedlegering. Hoge hardheids- en sterkteparameter zijn alleen haalbaar door koud te vormen. Thermische en elektrische geleidbaarheid zijn lager dan voor CuZn20. Corrosiebestendigheid is vergelijkbaar met puur koper. Verwerkingseigenschappen:warmvormen:goedkoudvorme
CuZn36 (CW507L) is een onhardbare smeedlegering. Hoge hardheids- en sterkteparameter zijn alleen haalbaar door koud te vormen. Thermische en elektrische geleidbaarheid zijn lager dan voor CuZn33. Corrosiebestendigheid is vergelijkbaar met puur koper. Verwerkingseigenschappen:warmvormen:goedkoudvorme
Materiaal CuZn35Pb2, mat. Nr. CW601N, is een onhardbare smeedlegering. Naar het vergelijkbare merk CuZn36Pb1,5, mat. nr. 2.0331 vlg. volgens DIN 17660:1983-12 is van toepassing:de parameter hoge hardheid en sterkte kan alleen worden bereikt door koud te vormen. Thermische en elektrische geleidbaarhe
CuSn6, mat. Nr. CW425K, is vergelijkbaar met het DIN-merk CuSn6, mat. nr. 2.1020, vlg. volgens DIN 17662:1983-12. Eigenschappen van de CuSn-legering worden voornamelijk bepaald door het tingehalte. Treksterkte, vloeigrens en hardheid nemen toe volgens de stijgende koudvervormingsgraad, rek na breuk
Materiaal CuZn35Pb1, mat. Nee. CW600N, is een niet-uithardbare smeedlegering. Hoge hardheids- en sterkteparameter zijn alleen haalbaar door koud te vormen. Thermische en elektrische geleidbaarheid zijn lager dan voor de loodvrije messingsoort met hetzelfde Zn-gehalte. De bewerkbaarheid wordt verbete
Materiaal CuZn35Pb1, mat. Nee. CW600N, is een niet-uithardbare smeedlegering. Hoge hardheids- en sterkteparameters kunnen alleen worden bereikt door koud te vormen. Thermische en elektrische geleidbaarheid zijn lager dan voor de loodvrije messingsoort met hetzelfde Zn-gehalte. De bewerkbaarheid word
Draad van koperlegering voor algemene doeleinden. Eigenschappen Algemeen Eigendom Temperatuur Waarde Dichtheid 20,0 °C 8,67 - 8,7 g/cm³ Mechanisch Eigendom Temperatuur Waarde Elastische modulus 20,0 °C 119 GPa 100,0 °C 116 GPa 200,0 °C 111 GPa 300,0 °
CuNi2Si, mat. Geen CW111C, wordt gerekend tot hardbare, laaggelegeerde koperlegeringen. Naar het vergelijkbare merk CuBNi2Si, mat. Nr 2.0855, vlgs. volgens DIN 17666 :1983-12 geldt:Het materiaal vertoont een gunstig elektrisch en thermisch geleidingsvermogen, corrosieweerstand, hoge vermoeiings- en
Staal P460NL2 is een bijzonder cryogeen lasbaar gelegeerd hoogwaardig staal voor drukvat- en staalbouw. Eigenschappen Algemeen Eigendom Temperatuur Waarde Dichtheid 20,0 °C 7,84 g/cm³ Mechanisch Eigendom Temperatuur Waarde Commentaar Elastische modulus -100,0 °C 217 GPa
Staal P460NL1 is een cryogeen lasbaar fijnkorrelig constructiestaal (gelegeerd edelstaal) voor de drukvatbouw. Eigenschappen Algemeen Eigendom Temperatuur Waarde Dichtheid 20,0 °C 7,84 g/cm³ Mechanisch Eigendom Temperatuur Waarde Commentaar Elastische modulus -100,0 °C 21
Het materiaal X4CrNiMo16-5-1 is een martensitisch roestvast staal voor de machinebouw, voor pompen, assen, appendages, compressoren en ook in de scheepsbouw. Het vertoont een gunstige corrosieweerstand en cryogene vervormbaarheid tot -200 °C. Het materiaal vertoont een hoge corrosieweerstand, vooral
CuSn8, mat. Nr. CW453K, is vergelijkbaar met het DIN-merk CuSn8, mat. nr. 2.1030, vlg. volgens DIN 17662:1983-12. Eigenschappen van de CuSn-legering worden voornamelijk bepaald door het tingehalte. Treksterkte, vloeigrens en hardheid nemen toe volgens de stijgende koudvervormingsgraad, rek na breuk
Het martensitische staal X3CrNiMo13-4 vertoont gunstige ductiliteitseigenschappen en voldoende corrosieweerstand bij een temperatuur van -60 tot 300 °C. X3CrNiMo13-4 vertoont door zijn N-gehalte betere corrosie-eigenschappen dan de vergelijkbare 13% Cr-staalsoorten. Toepassing:in getemperde toestand
CuSn8, mat. Nr. CW453K, is vergelijkbaar met het DIN-merk CuSn8, mat. nr. 2.1030, vlg. volgens DIN 17662:1983-12. Eigenschappen van de CuSn-legering worden voornamelijk bepaald door het tingehalte. Treksterkte, vloeigrens en hardheid nemen toe volgens de stijgende koudvervormingsgraad, rek na breuk
CuSn8, mat. Nr. CW453K, is vergelijkbaar met het DIN-merk CuSn8, mat. nr. 2.1030, vlg. volgens DIN 17662:1983-12. Eigenschappen van de CuSn-legering worden voornamelijk bepaald door het tingehalte. Treksterkte, vloeigrens en hardheid nemen toe volgens de stijgende koudvervormingsgraad, rek na breuk
CuSn6, mat. Nr. CW425K, is vergelijkbaar met het DIN-merk CuSn6, mat. nr. 2.1020, vlg. volgens DIN 17662:1983-12. Eigenschappen van de CuSn-legering worden voornamelijk bepaald door het tingehalte. Treksterkte, vloeigrens en hardheid nemen toe volgens de stijgende koudvervormingsgraad, rek na breuk
Metaal
Inductor tijdelijke respons
Internet of Things (IoT) in industriële automatisering
Interview met expert:3DEO's president Matt Sand over het omzetten van 3D-metaalprinten in hoogvolumeproductie
Vlamondersteund printen gebruiken om grote nanogestructureerde oxide-dunne film te fabriceren voor elektrochrome toepassingen