Qu’est-ce que le cuivre C12000 ?
Le cuivre désoxydé au phosphore C12000-est un alliage de cuivre doté d'une bonne conductivité électrique et thermique et d'une bonne soudabilité, largement utilisé dans les industries de l'électronique, des communications et de l'énergie. Sa faible teneur en phosphore résiduel lui confère une conductivité électrique et thermique supérieure à celle d'autres types de cuivre désoxydé au phosphore-, comme le TP2. En raison de leurs propriétés physiques et chimiques uniques, les matériaux en cuivre TP1 offrent de nombreux avantages d'application uniques.
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Composition chimique du phosphore TP1-Cuivre désoxydé :
Cuivre (Cu) : équilibre
Le cuivre est le composant principal du TP1. En tant qu'excellent conducteur électrique et thermique, le cuivre confère au TP1 des propriétés électriques et thermiques supérieures.
Phosphore (P) : 0,005 % à 0,012 %
Le phosphore est le désoxydant du phosphore TP1 -cuivre désoxydé. Sa teneur est contrôlée dans une certaine plage pour contribuer à réduire la teneur en oxygène du cuivre et empêcher la formation d'oxydes dans l'alliage de cuivre. Par rapport au TP2, le TP1 a une teneur en phosphore plus faible, ce qui lui confère une meilleure conductivité électrique et thermique.
Étain (Sn) : inférieur ou égal à 0,002 %
La teneur en étain est extrêmement faible. Sa fonction principale est de prévenir l'oxydation et de maintenir la stabilité de l'alliage, en particulier dans les environnements à haute température et humides.
Zinc (Zn) : Inférieur ou égal à 0,005%
La teneur en zinc est extrêmement faible et existe généralement sous forme d'impureté. L'ajout de petites quantités de zinc n'affectera pas de manière significative la conductivité du matériau.
Plomb (Pb) : inférieur ou égal à 0,005 %
Le plomb est une autre impureté présente en quantités extrêmement faibles et sa présence n’affecte généralement pas de manière significative les performances du TP1.
Fer (Fe) : inférieur ou égal à 0,01 %
Le fer est une impureté courante dans les alliages de cuivre. Un excès de fer peut affecter la conductivité et les propriétés mécaniques du matériau ; par conséquent, la teneur en fer du cuivre TP1 est strictement contrôlée.
Antimoine (Sb) : inférieur ou égal à 0,002 %
L'antimoine est présent en quantités extrêmement faibles dans le cuivre et son impact sur les propriétés de l'alliage est négligeable.
Soufre (S) : Inférieur ou égal à 0,005%
Le soufre existe également comme impureté. Un excès de soufre peut affecter la soudabilité, mais la teneur en soufre du cuivre TP1 est strictement contrôlée.
Arsenic (As) : Inférieur ou égal à 0,002 %
L'arsenic a un certain impact négatif sur la conductivité et la résistance à la corrosion des alliages de cuivre ; par conséquent, son contenu est également limité.
Bismuth (Bi) : Inférieur ou égal à 0,002%
Le bismuth est une autre impureté trace dans les alliages de cuivre, dont la teneur est contrôlée en dessous de 0,002 %.
Oxygène (O) : inférieur ou égal à 0,01 %
Le cuivre TP1 a une faible teneur en oxygène, ce qui contribue à améliorer sa conductivité et à prolonger sa durée de vie.
Propriétés mécaniques
| Propriétés | Métrique | Impérial |
|---|---|---|
| Résistance à la traction, ultime | 221 - 393 MPa | 32100 - 57000 psi |
| Résistance à la traction, rendement (en fonction de l'état) | 69.0 - 365 MPa | 10000 - 52900 psi |
| Allongement à la rupture (en 101,6 mm (4 po)) | 55% | 55% |
| Usinabilité (UNS C36000 (laiton à coupe libre)=100 %) | 20% | 20% |
| Coefficient de Poisson | 0.34 | 0.34 |
| Module élastique | 117 GPa | 16970 ksi |
Fabrication et traitement thermique
Usinabilité
Le taux d'usinabilité du cuivre UNS C12000 est de 20 %
Soudage
Le brasage, le soudage à l'arc sous protection gazeuse, le soudage oxyacétylène, le brasage et le soudage bout à bout sont les méthodes utilisées pour souder le cuivre UNS C12000. Il est suggéré de ne pas utiliser le soudage en continu, le soudage à l'arc avec métal revêtu et le soudage par points pour souder cet alliage.
Forgeage
Le forgeage du cuivre UNS C12000 peut être effectué à une température d'environ 760 à 871 degrés (1 400 à 1 600 degrés F). Cet alliage présente une bonne forgeabilité.
Travail à chaud
Le cuivre UNS C12000 a une excellente capacité de travail à chaud.
Travail à froid
Le cuivre UNS C12000 a une excellente capacité de travail à froid.
Recuit
Le recuit du cuivre UNS C12000 peut être effectué entre 372 et 649 degrés (700 et 1 200 degrés F).
Équivalents du cuivre UNS C12000
| Standard | Désignation | Nom/Description | Similitudes clés |
|---|---|---|---|
| UNS (États-Unis) | C12000 | Phosphore désoxydé, faible phosphore résiduel (DLP) | Norme de base |
| ASTM (États-Unis) | B152, B124 | C12000 | |
| CDA (États-Unis) | 120 | - | Norme de l'industrie |
| OIN | Cu-DLP | Cuivre - DLP (symbole chimique) | Désignation chimique ISO la plus proche |
| FR (Europe) | Cu-DLP(EN 1412) CW024A(EN 13599) |
Cuivre - DLP | Composition chimique équivalente |
| JIS (Japon) | C1201 | Cuivre désoxydé au phosphore | Presque identique |
| GB (Chine) | TP1 | Cuivre désoxydé au phosphore | Note:TP1 est généralement considéré comme la correspondance la plus proche, bien que la teneur en phosphore puisse différer légèrement. |
| DIN (Allemagne) | SF-Cu(DIN 1708) | Cuivre désoxydé à faible phosphore résiduel | |
| BS (Royaume-Uni) | C106 | Cuivre désoxydé au phosphore à usage général |
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Tableau de plage dimensionnelle
Dans les normes de plomberie et de CVC, les tubes en cuivre sont généralement classés en trois types principaux en fonction de l'épaisseur de la paroi : type K, type L et type M.
Type K : A la paroi la plus épaisse. C'est le plus solide et le plus durable, principalement utilisé pour l'enfouissement souterrain, les applications à haute-pression et là où le niveau de protection le plus élevé est requis.
Type L : a une épaisseur de paroi moyenne. Il s'agit du type le plus courant et le plus polyvalent, largement utilisé pour les conduites d'alimentation en eau résidentielles et commerciales (chaude et froide) et pour de nombreuses applications CVC.
Type M : A la paroi la plus fine. Il convient aux conduites d'alimentation en eau résidentielles hors sol-à basse pression-et à certaines applications de drainage, offrant une solution rentable-là où les conditions le permettent.
Le diamètre extérieur (OD) est le même pour les trois types dans une taille nominale donnée. La différence réside dans le diamètre intérieur (ID), qui diminue à mesure que la paroi s'épaissit.
| Taille nominale (pouces) | Tapez K | Tapez L | Tapez M |
|---|---|---|---|
| Diamètre extérieur (OD) | Idem pour tous les types | ||
| Épaisseur de paroi | Le plus épais | Moyen | Le plus fin |
| Diamètre intérieur (ID) | Le plus petit | Moyen | Le plus grand |
| 1/2" | DE: 0,625" ID : 0,527" Mur : 0,049" |
DE: 0,625" ID : 0,545" Mur : 0,040" |
DE: 0,625" ID : 0,569" Mur : 0,028" |
| 3/4" | DE: 0,875" ID: 0,745" Mur : 0,065" |
DE: 0,875" ID: 0,785" Mur : 0,045" |
DE: 0,875" ID: 0,811" Mur : 0,032" |
| 1" | Diamètre extérieur : 1,125" ID : 0,995" Mur : 0,065" |
Diamètre extérieur : 1,125" ID: 1.025" Mur : 0,050" |
Diamètre extérieur : 1,125" ID: 1.055" Mur : 0,035" |
Notre usine
Notre usine est construite pour la précision et l'échelle dans la production de tiges, tubes, plaques, barres, fils et bandes de cuivre. Nous exploitons des équipements avancés tels que des systèmes de coulée continue ascendante pour les barres de cuivre sans oxygène-, des broyeurs à pèlerins contrôlés par CNC-pour les tubes sans soudure et des lignes de laminage de bandes automatisées avec-surveillance de l'épaisseur en temps réel. Tous les produits sont fabriqués pour répondre aux normes ASTM, DIN et spécifiques au client-, avec un contrôle du processus à chaque étape. Notre assurance qualité comprend l'analyse métallographique, les tests de conductivité et l'inspection de la qualité des surfaces via des comparateurs optiques. De la matière première au produit fini, nous garantissons la cohérence, les performances et la livraison dans les délais pour les partenaires industriels et OEM du monde entier.

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