Metaal
Staal C45E is geschikt voor zwaar belaste onderdelen van hogere afmetingen (grote gesmede onderdelen) en meer complexe vormen in de voertuigbouw en machinebouw (bijv. scheepsassen, transmissieonderdelen, wielnaven). Laagste werktemperatuur -25 °C, gunstig kruipgedrag tot 480 °C. Als blank staalprodu
CuTeP, mat. Geen CW118C, wordt gerekend tot onhardbare, laaggelegeerde koperlegeringen. Naar het vergelijkbare merk CuTeP, mat. nr. 2.1546, vlg. volgens DIN 17666 :1983-12 geldt:Een sterkteverhoging is alleen mogelijk door koudvervormen. CuTeP wordt vanwege de gunstige verspaanbaarheid toegepast als
CuTeP, mat. Geen CW118C, wordt gerekend tot onhardbare, laaggelegeerde koperlegeringen. Naar het vergelijkbare merk CuTeP, mat. nr. 2.1546, vlg. volgens DIN 17666 :1983-12 geldt:Een sterkteverhoging is alleen mogelijk door koudvervormen. CuTeP wordt vanwege de gunstige verspaanbaarheid toegepast als
CuSP, mat. Geen CW114C, wordt gerekend tot onhardbare, laaggelegeerde koperlegeringen. Naar het vergelijkbare merk CuSP, mat. nr. 2.1498, vlg. volgens DIN 17666 :1983-12 geldt:Een sterkteverhoging is alleen mogelijk door koudvervormen. Reeds lage S-gehaltes verhogen de temperatuur voor het verwijder
CuSP, mat. Geen CW114C, wordt gerekend tot onhardbare, laaggelegeerde koperlegeringen. Naar het vergelijkbare merk CuSP, mat. nr. 2.1498, vlg. volgens DIN 17666 :1983-12 geldt:Een sterkteverhoging is alleen mogelijk door koudvervormen. Reeds lage S-gehaltes verhogen de temperatuur voor het verwijder
Het austenitische staal X6CrNiTi18-10 is beschikbaar in de gegloeide toestand. Gelaste ronde buizen van dit staal worden gebruikt voor drukbelasting en voor corrosieve belasting bij kamertemperatuur, lage temperaturen en verhoogde temperaturen. Het materiaal is ook in gelaste toestand bestand tegen
Het austenitische staal X6CrNiNb18-10 is beschikbaar in de gegloeide toestand. Gelaste ronde buizen van dit staal worden gebruikt voor drukbelasting en voor corrosieve belasting bij kamertemperatuur, lage temperaturen en verhoogde temperaturen. Het materiaal is ook in gelaste toestand bestand tegen
Het austenitische staal X6CrNiMoTi17-12-2 is beschikbaar in de gegloeide toestand. Gelaste ronde buizen van dit staal worden gebruikt voor drukbelasting en voor corrosieve belasting bij kamertemperatuur, lage temperaturen en verhoogde temperaturen. Het materiaal is ook in gelaste toestand bestand te
Het austenitische staal X5CrNiMo17-12-2 is beschikbaar in de gegloeide toestand. Gelaste ronde buizen van dit staal worden gebruikt voor drukbelasting en voor corrosieve belasting bij kamertemperatuur, lage temperaturen en verhoogde temperaturen. Het materiaal is ook in gelaste toestand bestand tege
Het austenitische staal X5CrNi18-10 is beschikbaar in de gegloeide toestand. Gelaste ronde buizen van dit staal worden gebruikt voor drukbelasting en voor corrosieve belasting bij kamertemperatuur, lage temperaturen en verhoogde temperaturen. Het materiaal is ook in gelaste toestand bestand tegen in
Het austenitische staal X3CrNiMo17-13-3 is beschikbaar in de gegloeide toestand. Gelaste ronde buizen van dit staal worden gebruikt voor drukbelasting en voor corrosieve belasting bij kamertemperatuur, lage temperaturen en verhoogde temperaturen. Het materiaal is ook in gelaste toestand bestand tege
Het austenitische staal X2CrNiN18-10 is beschikbaar in de gegloeide toestand. Gelaste ronde buizen van dit staal worden gebruikt voor drukbelasting en voor corrosieve belasting bij kamertemperatuur, lage temperaturen en verhoogde temperaturen. Het materiaal is ook in gelaste toestand bestand tegen i
Het austenitische staal X2CrNiMoN17-13-5 is beschikbaar in de gegloeide toestand. Gelaste ronde buizen van dit staal worden gebruikt voor drukbelasting en voor corrosieve belasting bij kamertemperatuur, lage temperaturen en verhoogde temperaturen. Het materiaal is ook in gelaste toestand bestand teg
Het austenitische staal X2CrNiMoN17-13-3 is beschikbaar in de gegloeide toestand. Gelaste ronde buizen van dit staal worden gebruikt voor drukbelasting en voor corrosieve belasting bij kamertemperatuur, lage temperaturen en verhoogde temperaturen. Het materiaal is ook in gelaste toestand bestand teg
Toepassing voor onderdelen in industriële ovens, stoomketels, petroleuminstallaties, voor thermometermantelbuizen. Beste weerstand tegen stikstofhoudende, zuurstofarme gassen. Hittebestendigheid in lucht tot 1050°C. (hoogste applicatietemperatuur). Eigenschappen Algemeen Eigendom Temperatuur Waard
X15CrNiSi25-20 toont schaalweerstand tot max. 1150°C (hoogste applicatietemp. in lucht). Het staal is enigszins resistent in reducerende, zwavelhoudende en carburerende atmosfeer. Sigma fase brosheid bij temperaturen van 600 tot 900°C. Toepassing voor onderdelen van warmtebehandelingsovens, pyrolyse
Het austenitische hittebestendige staal X15CrNiSi20-12, mat. Nr 1.4828 vertoont een hoge kalkweerstand tot max. 1000°C (hoogste applicatietemp. in lucht). Het staal heeft een hoge weerstand tegen oxiderende atmosfeer. Toepassing voor ovencomponenten, transportbanden en inlegdozen evenals in de appar
Het hittebestendige staal X12CrNi23-13, mat. Nr 1.4833, is luchtbestendig tot 1000°C (hoogste applicatietemp.). Lage weerstand tegen zwavelhoudende gassen (zowel reducerend als oxiderend). Gemiddelde weerstand tegen stikstofhoudende, zuurstofarme gassen en tegen carbonering. Het materiaal is ideaal
50 mm is ter vermindering van de zelf-equilibrerende spanning een uitgloeien bij 850°C noodzakelijk. Voor materiaal DIN EN 10095:1999-03 geldt:Het hooggelegeerde staal is bestand tegen aanslag tot max. 1100°C (hoogste applicatietemp. in lucht). Het heeft een gunstige weerstand tegen afwisseling van
Koperen platen, platen en cirkels voor ketels, drukvaten en warmwateropslageenheden. Eigenschappen Algemeen Eigendom Temperatuur Waarde Dichtheid 20,0 °C 8,9 - 8,94 g/cm³ Mechanisch Eigendom Temperatuur Waarde Commentaar Elastische modulus -253.0 °C 138 GPa -195,0 °
Metaal
De ultieme gids voor CNC-bewerking van acrylonderdelen
16 strategische voordelen van software voor activabeheer en activatracking
Dip-coating procestechniek en prestatie-optimalisatie voor drie-staten elektrochrome apparaten
De koppelingseffecten van oppervlakteplasmonpolaritons en magnetische dipoolresonanties in metamaterialen