4J33 4J335 Χαλύβδινο Στερεό Ράβδος 1J117 Θερμής Έλασης Σφυρήλατο Στρογγυλό Ράβδος 33HK Κράμα Χαμηλής Διαστολής
4J33 4J335 χαλύβδινο στερεό ράβδος 1J117 θερμής έλασης σφυρήλατο ράβδος 33HK στρογγυλή χαλύβδινη πλάκα προσαρμοσμένη επεξεργασία Ni33Co17.
4J33 (Στρογγυλό Χάλυβα Κράματος Διαστολής)
Το 4J33 είναι ένα κράμα σιδήρου-νικελίου-κοβαλτίου με συγκεκριμένο συντελεστή διαστολής, γνωστό και ως στρογγυλό χάλυβα κράματος διαστολής. Έχει χρησιμοποιηθεί ευρέως σε όργανα ακριβείας, ηλεκτρονικές συσκευές, αεροδιαστημική και άλλους τομείς λόγω των μοναδικών ιδιοτήτων θερμικής διαστολής του.
Ο γραμμικός συντελεστής διαστολής αυτού του κράματος ταιριάζει με αυτόν ορισμένων κεραμικών υλικών, γυαλιού κ.λπ. όταν αλλάζει η θερμοκρασία, γεγονός που καθιστά το 4J33 ένα ιδανικό υλικό για την κατασκευή δομών σφράγισης ακριβείας. Για παράδειγμα, σε ηλεκτρονικές συσκευές κενού, το κράμα 4J33 χρησιμοποιείται συχνά για σφράγιση με γυαλί για να εξασφαλιστεί η στεγανότητα και η σταθερότητα της συσκευής.
Επιπλέον, το κράμα 4J33 έχει επίσης καλές μηχανικές ιδιότητες και ιδιότητες επεξεργασίας. Μπορεί να κατασκευαστεί σε εξαρτήματα διαφόρων σχημάτων και μεγεθών, όπως στρογγυλό χάλυβα, πλάκες, ταινίες κ.λπ., μέσω διεργασιών όπως ψυχρή έλξη, ψυχρή κεφαλή και θερμή έλαση. Αυτά τα εξαρτήματα μπορούν να διατηρήσουν υψηλή ακρίβεια διαστάσεων και ποιότητα επιφάνειας κατά τη διαδικασία κατασκευής, ικανοποιώντας έτσι τις ανάγκες διαφόρων σύνθετων δομών.
Χημική Σύνθεση και Φυσικές Ιδιότητες
Τα κύρια χημικά συστατικά του κράματος 4J33 περιλαμβάνουν νικέλιο (Ni), κοβάλτιο (Co), σίδηρο (Fe) και μια μικρή ποσότητα άλλων στοιχείων όπως πυρίτιο (Si), μαγγάνιο (Mn), άνθρακα (C) κ.λπ. Συγκεκριμένα, η χημική σύνθεση του κράματος 4J33 είναι η εξής:
Ni |
Co |
Fe |
C |
P |
S |
Mn |
Si |
32.1%-33.6% |
14.0%-15.2% |
ισορροπία |
≤0.05% |
≤0.020% |
≤0.020% |
≤0.50% |
≤0.30% |
Αυτά τα συστατικά κάνουν το κράμα 4J33 να έχει χαμηλό συντελεστή θερμικής διαστολής και εξαιρετικές μηχανικές ιδιότητες, που χρησιμοποιείται ευρέως στην κατασκευή ηλεκτρονικών σωλήνων, ηλεκτροδίων μαγνητρονίου κ.λπ., και σφραγίζεται με κεραμικά όπως Al₂O₃.
Επιπλέον, το κράμα 4J33 έχει επίσης καλή επεξεργασιμότητα και απόδοση συγκόλλησης, κατάλληλο για διάφορες μηχανικές κατεργασίες και ποικιλία μεθόδων συγκόλλησης.
Τα κύρια συστατικά του στρογγυλού χάλυβα 4J33 περιλαμβάνουν σίδηρο (Fe), νικέλιο (Ni), κοβάλτιο (Co) και μια μικρή ποσότητα χρωμίου (Cr), μολυβδαινίου (Mo) και άλλων στοιχείων. Η αναλογία χημικής του σύνθεσης είναι συνήθως: νικέλιο 32.1~33.6%, κοβάλτιο 14.0~15.2%, και τα υπόλοιπα είναι σίδηρος και μια μικρή ποσότητα στοιχείων ακαθαρσιών όπως άνθρακας, φώσφορος, θείο, μαγγάνιο, πυρίτιο κ.λπ. Ο συντελεστής θερμικής διαστολής του κράματος στην περιοχή των 20~100℃ είναι 6.5×10^-6/℃, και στην περιοχή των -60~600℃, ο γραμμικός του συντελεστής διαστολής είναι παρόμοιος με αυτόν των 95% κεραμικών Al2O3, γεγονός που το καθιστά συχνά χρησιμοποιούμενο για σφράγιση με κεραμικά. Επιπλέον, η πυκνότητα του κράματος 4J33 είναι περίπου 8.5g/cm³ και το σημείο τήξης είναι περίπου 1390~1400℃.
Μηχανικές Ιδιότητες και Ιδιότητες Επεξεργασίας
Ο στρογγυλός χάλυβας 4J33 έχει υψηλή αντοχή, καλή πλαστικότητα και σκληρότητα. Η αντοχή του σε εφελκυσμό και η αντοχή διαρροής ποικίλλουν ανάλογα με τη συγκεκριμένη κατάσταση θερμικής επεξεργασίας, αλλά έχει υψηλή αντοχή και σκληρότητα γενικά. Ταυτόχρονα, το κράμα παρουσιάζει επίσης καλή ικανότητα πλαστικής παραμόρφωσης και έχει υψηλή επιμήκυνση. Το κράμα 4J33 έχει καλή απόδοση επεξεργασίας και συγκολλησιμότητα και μπορεί να υποβληθεί σε επεξεργασία σε διάφορα σύνθετα σχήματα μέσω σφυρηλάτησης, έλασης, έλξης, σφράγισης και άλλων διεργασιών για την κάλυψη ποικίλων απαιτήσεων σχεδιασμού. Κατά την επεξεργασία, είναι απαραίτητο να αποφεύγεται η θέρμανση σε ατμόσφαιρα που περιέχει θείο και να ελέγχεται ο ρυθμός παραμόρφωσης κατά την ψυχρή επεξεργασία για την αποφυγή της δημιουργίας πλαστικής ανισοτροπίας.
Πεδίο Εφαρμογής
Ο στρογγυλός χάλυβας 4J33 έχει χρησιμοποιηθεί ευρέως σε πολλούς τομείς λόγω των μοναδικών ιδιοτήτων του:
- Αεροδιαστημική: χρησιμοποιείται για την κατασκευή δομικών εξαρτημάτων σε περιβάλλοντα υψηλής θερμοκρασίας, όπως εξαρτήματα αεροσκαφών, στηρίγματα δορυφόρων κ.λπ.
- Ηλεκτρονική επικοινωνία: χρησιμοποιείται για την κατασκευή σφραγίσεων, καλωδίων μολύβδου και δομικών υλικών, που χρησιμοποιούνται ευρέως σε συσκευές κενού όπως ηλεκτρονικοί σωλήνες, τρανζίστορ, ολοκληρωμένα κυκλώματα κ.λπ.
- Όργανα και μετρητές ακριβείας: χρησιμοποιείται για την κατασκευή βασικών εξαρτημάτων όπως άξονες ακριβείας, κάννες φακών, καθίσματα ανακλαστήρων κ.λπ. για την εξασφάλιση της ακρίβειας και της σταθερότητας του οργάνου.
- Ενεργειακό πεδίο: χρησιμοποιείται για την κατασκευή ράβδων ελέγχου και δοχείων πίεσης σε πυρηνικούς αντιδραστήρες, καθώς και απορροφητών και συλλεκτών σε συστήματα θερμικής εκμετάλλευσης ηλιακής ενέργειας.
- Ιατρικός εξοπλισμός: χρησιμοποιείται για την κατασκευή ηλεκτρομαγνητικών εξαρτημάτων που απαιτούν υψηλή ακρίβεια και σταθερότητα, όπως μαγνητικοί πυρήνες, μαγνητικοί δακτύλιοι κ.λπ.
- Χημικά και θαλάσσια περιβάλλοντα: Λόγω της εξαιρετικής αντοχής του στη διάβρωση, είναι κατάλληλο για μακροχρόνια εργασία σε ποικίλα διαβρωτικά περιβάλλοντα.