La dureté du C10100 est le résultat direct de l’écrouissage pendant le processus de laminage ou d’étirage. Parce que99,99% purle cuivre ne contient aucun élément d'alliage pour la rigidité structurelle, le contrôle de la trempe (de OS025 à H04) est la seule méthode pour éviter les défaillances mécaniques lors du pliage ou de l'usinage. La sélection d'un mauvais état entraîne un retour élastique excessif des barres omnibus ou une fracturation fragile des composants emboutis-. PourC10100 Cuivre électronique sans oxygène-, la dureté doit être équilibrée par rapport à la101 % SIGCexigence de conductivité, car le travail à froid extrême peut introduire des dislocations du réseau qui augmentent légèrement la résistivité.
Comment les états C10100 correspondent-ils aux valeurs de dureté ?
La dureté C10100 est mesurée sur les échelles Rockwell F (HRF) ou Vickers (HV) en fonction de l'épaisseur du matériau. Dans son état mou (recuit), le matériau est très ductile, mais comme il est travaillé à froid -dans des états mi-dur (H02) ou complètement dur (H04), la limite d'élasticité augmente considérablement.
Lors de la spécificationC10100 Barre ronde, carrée et plate, l'état dicte le comportement d'usinage. Le cuivre recuit « gommeux » conduit souvent à de mauvaises finitions de surface, tandis que le matériau 1/2 dur permet une évacuation plus propre des copeaux.
C10100 Dureté et résistance par état
| Nom du tempérament | Code ASTM | Rockwell F (HRF) | Vickers (HV) | Résistance à la traction (ksi) |
| Doux (recuit) | OS025 | 40 - 45 | 45 - 55 | 30 - 34 |
| 1/4 dur | H01 | 60 - 75 | 75 - 95 | 34 - 42 |
| Moitié dur | H02 | 77 - 89 | 90 - 110 | 37 - 46 |
| Plein dur | H04 | 90 - 98 | 110 - 130 | 43 - 52 |
Pourquoi utiliser Vickers (HV) au lieu de Rockwell (HRF) pour le C10100 ?
Rockwell F est commun pour les épaisseursPlaque et feuille C10100, mais il n'est pas fiable pour les feuilles minces. Le pénétrateur à bille dans un test Rockwell peut « toucher le fond » sur un matériau mince, donnant une fausse lecture de l'enclume au lieu du cuivre.
Nous utilisons Vickers (HV) pour les pièces CNC car le C10100 est sujet aux bavures de surface. Il vérifie mieux l'intégrité structurelle que Rockwell, garantissant que le cuivre ne « s'écrasera » pas ou ne se déformera pas lorsque vous serrez les boulons pendant l'assemblage.
Comment la dureté affecte-t-elle les limites de flexion et de formage ?
Plus l'état est dur, plus le rayon de courbure minimum requis est grand. Tentative de pliage 1T sur un Full Hard (H04)Tube sans couture C10100entraînera une fracturation du diamètre externe-.
Recuit (OS025) :Ductilité la plus élevée ; utilisé pour l'emboutissage profond et les virages serrés. Zéro retour élastique.
Demi-dur (H02) :La norme industrielle pour les jeux de barres. Rigidité et formabilité équilibrées.
Complètement dur (H04) :Stabilité dimensionnelle maximale. Nécessite un rayon de courbure d'au moins 2,5 fois l'épaisseur.
Une mauvaise identification du tempérament est l'une des principales raisons duPièges d'approvisionnement C10100où les acheteurs reçoivent du matériel qui se fissure lors d'une fabrication simple.
Limites de pliage des plaques C10100
| Caractère | Rayon de courbure minimum (90 degrés) | Maniabilité |
| Doux (OS025) | 0,5 x épaisseur | Excellent |
| 1/2 Difficile (H02) | 1,5 x épaisseur | Équitable |
| Complètement dur (H04) | 2,5 x épaisseur | Médiocre (Risque de fissuration) |
FAQ
1. La conductivité de 101 % de l'IACS chute-t-elle si le cuivre est « complètement dur » ?
Oui. Le travail à froid-intensif crée des dislocations dans le réseau de cuivre qui entravent le flux d'électrons. Bien que la baisse soit mineure (généralement<0.5%), ultra-precision applications may require a stress-relief anneal to return to the full 101 % SIGCpotentiel.
2. Puis-je restaurer la dureté après un cycle de soudage ou de brasage ?
Non. Les processus à haute-température comme le brasage sous vide recuit naturellement le matériau. Une barre semi-dure (H02) deviendra molle (OS025) dans la zone affectée par la chaleur (HAZ), ce qui peut entraîner un affaissement du composant ou une perte de sa rigidité structurelle.
3. Comment mesurer la dureté sur une feuille C10100 ?
Le standard Rockwell n’est pas possible pour les foils. Nous utilisons des Micro-Vickers avec une faible charge en grammes-ou la balance superficielle Rockwell 15T pour éviter que « l'effet d'enclume » ne gâche la mesure.
4. Pourquoi ma barre "Soft" est-elle plus dure à l'extérieur ?
Il s'agit de la « dureté de la peau » provoquée par les matrices d'étirage. La surface extérieure subit un écrouissage localisé tandis que le noyau reste recuit. Cela peut entraîner des résultats incohérents dans le tournage CNC de précision si la pression de l'outil n'est pas ajustée.
5. La limite maximale d'oxygène de 5 ppm affecte-t-elle la dureté ?
La teneur en oxygène ne modifie pas la dureté initiale, mais elle empêche la « fragilisation par l'hydrogène » qui peut conduire à une rupture fragile lors du formage à haute température. Sans leMaximum 5 ppm d'oxygènelimite, le cuivre deviendrait cassant après brasage quelle que soit sa trempe initiale.
6. À quelle température le C10100 commence-t-il à ramollir ?
Le C10100 commence à recristalliser (recuire) à environ 200 degrés - 250 degrés s'il est maintenu pendant une longue durée. Dans les jeux de barres haute-puissance soumis à des conditions extrêmesJ'ai-carré REn chauffant, le matériau peut se dégrader au bout de plusieurs années.
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Gamme de produits GNEE MÉTAL
| Type de produit | Formes disponibles | Notes communes | Plage de diamètre/épaisseur | Plage de longueur/largeur | Applications |
|---|---|---|---|---|---|
| Tubes de cuivre | Rond, carré, rectangulaire, enroulé | C10100, C10200, C11000, C12200, C12000 | Diamètre extérieur : 0,5 mm - 300 mm Paroi : 0,1 mm - 20 mm | Jusqu'à 6000 mm ou personnalisé | CVC, plomberie, échangeurs de chaleur, réfrigération, conduites hydrauliques |
| Plaques et feuilles de cuivre | Feuilles plates, perforées, gaufrées, plaque de bande de roulement | C10100, C11000, C12200, C23000, C26000 | Épaisseur : 0,1 mm - 200 mm | Largeur : Jusqu'à 2 500 mm Longueur : Jusqu'à 6 000 mm | Jeux de barres électriques, toiture, bardage, joints, transformateurs |
| Barres et tiges de cuivre | Barre ronde, barre carrée, barre hexagonale, barre plate | C10100, C11000, C14500, C17200, C18200 | Diamètre : 1 mm - 300 mm | Longueur : 1 000 mm - 4000 mm | Composants usinés, contacts électriques, barres omnibus, fixations |
| Fils de cuivre | Fil rond, fil plat, fil carré, toronné, tressé | C11000, C11600, C17200, C17510 | Diamètre : 0,05 mm - 12 mm | Poids des bobines : 1 kg - 500 kg | Câblage électrique, câbles, ressorts, treillis, fil de soudure |
| Bandes et bobines de cuivre | Bande mince, feuille, bobine fendue, bande profilée | C11000, C12200, C19400, C26000, C26800 | Épaisseur : 0,03 mm - 5 mm | Largeur : 2 mm - 1000 mm ID de bobine : 300 mm - 600 mm | Transformateurs, Radiateurs, Blindages, Bornes, Connecteurs |
À propos de notre usine
Nous exploitons une gamme complète de lignes de production, notammentpresses à extrusion, bancs d'étirage à froid, laminoirs-à grande vitesse, lignes de refendage et centres d'usinage CNC de précision, ce qui nous permet de produire des tubes, plaques, barres, fils et bandes de cuivre entièrement en-interne. Pour l'assurance qualité, nous maintenons un service dédiélaboratoire d'inspection équipé d'analyseurs spectraux, de machines d'essais universelles, de duromètres, de rugosimètres et d'instruments de mesure optiques. Chaque lot est testé pour sa composition chimique, ses propriétés mécaniques et sa précision dimensionnelle avant expédition. Notre capacité de production atteint500+ tonnes par mois, et nous tenonsCertification ISO 9001 : 2015avec une traçabilité complète de la matière première au produit fini. Que vous ayez besoin d'un stock d'usine standard ou de composants traités-sur mesure, nous fournissons des produits en cuivre de précision avec des délais de livraison courts et une certification complète des matériaux.

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