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Cabos de liga de níquel de alta resistência Monel K500 Cabos UNS N05500 Para dispositivos de vácuo

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Cabos de liga de níquel de alta resistência Monel K500 Cabos UNS N05500 Para dispositivos de vácuo

High Strength Nickel Alloy Wires Monel K500 Wire UNS N05500 For Vacuum Devices
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Imagem Grande :  Cabos de liga de níquel de alta resistência Monel K500 Cabos UNS N05500 Para dispositivos de vácuo

Detalhes do produto:
Lugar de origem: China
Marca: DINGSCO
Certificação: ISO 9001:2015,PED 2014/68/EU,API 6A,API-20B,TSG,NORSOK
Número do modelo: De acordo com os requisitos dos clientes
Condições de Pagamento e Envio:
Quantidade de ordem mínima: negociável
Preço: negociável
Detalhes da embalagem: De acordo com os pedidos dos clientes
Tempo de entrega: (Ordem da amostra) 7 dias
Termos de pagamento: T/T
Habilidade da fonte: negociável

Cabos de liga de níquel de alta resistência Monel K500 Cabos UNS N05500 Para dispositivos de vácuo

descrição
Nome do produto: Cabos de liga de níquel Grau: Monel K500
S.U.N.: N05500 Densidade: 80,44 g/cm3; 0,305 lb/in3
Ponto de fusão: 1350°C; 2460°F Coeficiente de expansão: 13.7 μm/m °C (20 100 °C); 7,6 x 10-6 °F (70 212 °F)
Coeficiente de rigidez: 66 kN/mm2; 9573 ksi Coeficiente de elasticidade: 179 kN/mm2 ; 25962 ksi
Destacar:

Cabos de liga de níquel de alta resistência

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Fios de liga de níquel Monel K500

,

Fio de Monel K500

Cabos de liga de níquel Monel K500 UNS N05500 Dispositivos a vácuo Produção química

 

 

Arame de soldaduraSão fios metálicos finos que são geralmente enrolados em bobinas. Estas bobinas são carregadas em um alimentador de fio e o fio de soldagem é continuamente alimentado através de uma pistola de soldagem para a piscina de soldagem fundida.Como resultado,, os processos de soldadura por arco que utilizam um fio de soldadura tendem a oferecer taxas de deposição mais elevadas e velocidades de viagem mais rápidas,em comparação com a soldadura TIG e Stick, onde o soldador deve alimentar manualmente o metal de preenchimento na poça de soldadura.

 

 

Monel K500O Monel 400 é uma liga de níquel-cobre duradoura que combina as propriedades de resistência à corrosão do Monel 400 com as propriedades de resistência à corrosão e à erosão.É uma precipitação endurecida através da adição de alumínio e titânio.A sua composição química mantém as excelentes características de resistência à corrosão da liga 400.Tem aproximadamente três vezes a resistência ao rendimento e o dobro da resistência à tração da liga 400- pode ser reforçado ou trabalhado a frio antes do endurecimento por precipitação.

 

Aplicações:
As aplicações típicas do Monel K500 que tiram partido da sua elevada resistência e resistência à corrosão são os eixos das bombas, os impulsionadores, os eixos das hélices, os componentes das válvulas dos navios e as torres de perfuração offshore,empilhadeira, colares de perfuração de poços de petróleo e componentes de instrumentos para a produção de petróleo e gás.É particularmente adequado para bombas centrífugas na indústria marinha devido à sua elevada resistência e baixas taxas de corrosão na água do mar de alta velocidade..
As ligas de alto desempenho disponibilizam ligas K500 em uma gama variada de comprimentos aleatórios, incluindo as ligas desenhadas a frio, aquecidas e envelhecidas e as ligas acabadas a quente.cortados sob encomenda ou usinados segundo as suas especificações. A usinagem inclui a perfuração, a torneira, o toque, a rosca, as formas CNC, as flanges e muito mais.plásticos clorados. Componentes de válvulas para navios e torres de perfuração offshore. Componentes de instrumentação para a produção de petróleo e gás. Collares de perfuração de poços de petróleo. Particularmente adequados para bombas centrífugas.Equipamento para processos que utilizem catalisadores de halogenetos ou ácidos.

 

Fabricação:
As ligas à base de níquel podem ser difíceis de mecanizar.Estas ligas endurecem rapidamente e geram calor elevado durante o corte.Os seguintes pontos-chave devem ser tidos em consideração durante as operações de usinagem:Capacidade/ferramentas/corte positivo/lubrificação.

 

 

Composição química:

 

Elementos Não. Cu C - Não Fe S Sim Al Ti
Minimo ((%) 63 27 - - - - - 2.3 0.35
Max ((%) - 33 0.25 1.5 2.0 0.01 0.5 3.15 0.85

 

 

Características magnéticas da liga MONEL K-500:

 

Condição Resistência à tração, ksi Permeabilidadea) Temperatura de Curie, °F para a permeabilidade de
1.01 1.02 1.05 1.1
Recheados, apagados 92.5 1.0011 -210 -210 - -
Recheado, endurecido por idade 151.0 1.0018 -153 -178 -202 -210
Extraído a frio 20% 137.0 1.0011 -210 - - -
20%, desenhados a frio e endurecidos por idade 186.5 1.0019 - 130 - 150 -182 -210
50 °C 151.3 1.0010 -210 - - -
50% desenhados a frio e endurecidos por idade 198.0 1.0019 - 130 - 150 -182 -210

 

 

Tipos recomendados de ferramentas e condições de usinagem:

 

Operações Ferramentas de carburo
- O que se passa? Giração ou virada para C-2 e C-3 grau: inserção de raquete negativo, 45° SCEA1,1/32 in. raio do nariz.00,004-0,008 in.feed, 0,150 na profundidade de corte.Seco2, óleo3, ou refrigerante à base de água 4.
Aquecimento normal Giração ou virada C-2 ou C-3 grau: taxa negativa inserção quadrada, 45° SCEA, 1/32 no raio do nariz. Toolholder: 5° negativo. rake traseiro5° negativo. rake lateral. Velocidade: 90 sfm dependendo da rigidez da configuração, 0,010 injefeed, 0.150 polegadas de profundidade de corte, líquido de refrigeração seco, a base de óleo ou água.
Finalização Giração ou virada C-2 0rC-3 grau: inserção de raspador positivo, se possível45° SCEA, 1/32 in. noseradius.0.040 polegadas de profundidade de corte.
Aborrecido. Grau C-2 ou C-3: se for uma barra de perfurador de tipo inserto, utilizar ferramentas de raquete positivas normais com a maior CCEA possível e um raio de nariz de 1/16 de polegada.raio do nariz e maior SCEA possívelVelocidade: 70 cm3 dependendo da rigidez da instalação, 0,005-0,008 de entrada, 1/8 de polegada de profundidade de corte.
Acabar com o aborrecimento Grade C-2 ou C-3: Utilização de ferramentas de raquete positivas normalizadas em barras de inserção.0.002-0.004 no refrigerante à base de água.

 

 


 

 

Gráfico de fluxo de processamento:

 

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