Jul 24, 2024 Laisser un message

Composition, propriétés et utilisations du cuivre C145 (C14500)

Composition du C14500

Le Cu C145 est principalement composé de cuivre et d'autres éléments mineurs, tels que le fer et le zinc, qui renforcent sa résistance et sa dureté. La composition chimique de ce matériau le rend très résistant à la corrosion due aux environnements acides ou aux embruns salés. Il est donc idéal pour les applications marines ou industrielles où la résistance à la corrosion est essentielle.

Cu%1,2 P% Te%
 
99.90
min
0.004-
0.012
0.40-
0.70

C14500 Propriétés chimiques

La faible teneur en soufre confère à cet alliage une conductivité électrique supérieure par rapport aux autres alliages de cuivre.

C14500 Propriétés mécaniques

Les propriétés mécaniques du cuivre C145 en font un excellent choix pour les applications à haute résistance telles que les composants automobiles ou les fixations. Il présente une excellente résistance à la traction (550-650 MPa) et une limite d'élasticité (200-300 MPa). Son allongement varie de 10-20 %. Ce matériau présente également une bonne ductilité, ce qui facilite la mise en forme lors de l'usinage ou du soudage.

Résistance à la traction, min. Limite d'élasticité, à 0,5 % d'extension sous charge, min. Allongement, 4x diamètre ou épaisseur de l'échantillon, min. Dureté Brinell (charge de 500 kg) Remarques
Ksi Mpa Ksi Mpa % BHN typique  
38 260 30 205 8 76  

C14500 Propriétés physiques

De plus, sa conductivité thermique élevée en fait un matériau de dissipation thermique efficace dans les applications électroniques où le refroidissement est nécessaire.

 
  Coutumier américain Métrique
Point de fusion – Liquidus 1976 degrés F 1080 degrés
Point de fusion – Solidus 1924 degrés F 1051 degrés
Densité 0.323 lb/in3 à 68 degrés F 8,94 g/cm3 à 20 degrés
Densité spécifique 8.94 8.94
Conductivité électrique 93 % IACS à 68 degrés F 0,539 MégaSiemens/cm à 20 degrés
Conductivité thermique 205 Btu/pi²/pi²/h/degré F à 68 degrés F 355 W/m à 20 degrés
Coefficient de dilatation thermique 68-212 9,5 · 10-6 par degré F (68-212 degré F) 16,5 · 10-6 par degré (20-100 degré)
Coefficient de dilatation thermique 68-392 9,7 · 10-6 par degré F (68-392 degré F) 16,8 · 10-6 par degré (20-200 degré)
Coefficient de dilatation thermique 68-572 9,9 · 10-6 par degré F (68-572 degré F) 17,1 · 10-6 par degré (20-300 degré)
La capacité thermique spécifique 0.092 Btu/lb/degré F à 68 degrés F 385,5 J/kg à 20 degrés
Module d'élasticité en traction 17000 ksi 117212 MPa
Module de rigidité 6400 ksi 44127 MPa

Équivalents C14500

CDA Norme ASTM SAE AMS Fédéral Militaire Autre
C14500 B124
B124M
B301
B301M
J461
J463
      Contenant du tellure (PTE)

Propriétés thermiques du C14500

 
Traitement Le minimum* Maximum*
Recuit 800 1200
Traitement à chaud 1400 1600

Utilisations du C14500

De plus, son usinabilité le rend utile pour créer des formes ou des conceptions complexes nécessaires à des pièces complexes telles que des engrenages ou des roulements. Enfin, sa soudabilité permet d'assembler facilement plusieurs pièces en une seule pièce cohérente sans perdre aucune intégrité structurelle pendant le processus.

Résistance à la corrosion

Comme mentionné précédemment, le cuivre C145 présente une excellente résistance à la corrosion, ce qui le rend idéal pour une utilisation dans les applications marines et industrielles où l'exposition à des conditions environnementales difficiles est courante. Il peut également être utilisé dans les composants électriques en raison de sa faible teneur en soufre, qui garantit une résistance électrique minimale lors de la conduction du courant à travers le matériau.

Résistance à la chaleur

Le cuivre C145 offre une bonne résistance à la chaleur, ce qui le rend adapté à une utilisation dans des environnements à haute température où les températures dépassent 650 degrés (1200 degrés F). L'alliage peut conserver sa forme à ces températures sans se déformer ou devenir cassant comme le feraient certains autres métaux à des températures plus élevées.

Traitement thermique

Selon les exigences de l'application, ce matériau peut être traité avec divers traitements thermiques pour améliorer encore sa résistance et sa dureté.

Usinage

En termes de capacités d'usinage, ces matériaux peuvent être facilement coupés à l'aide d'outils de coupe standard tels que des perceuses et des scies ; cependant, ils nécessitent des précautions supplémentaires en raison de leur tendance à travailler dur pendant les processus de fabrication, ce qui entraîne une augmentation des taux d'usure des outils au fil du temps s'ils ne sont pas surveillés suffisamment étroitement pendant les cycles de production.

copper copper copper

Envoyez demande

whatsapp

Téléphone

Messagerie

Enquête