Detalles del producto
Lugar de origen: Shangai, China,
Nombre de la marca: TANKII
Certificación: ISO9001, SGS
Número de modelo: Invar 36
Pago y términos de envío
Cantidad de orden mínima: 10 kilogramos
Precio: Negociable
Detalles de empaquetado: caja de madera
Tiempo de entrega: 7-20 días
Condiciones de pago: LC, T/T, Western Union
Capacidad de la fuente: 100 toneladas por mes
Modelo NO.: |
FeNi36 |
sobredosis: |
0,20 mm mín. |
peso: |
0,015 mm mín. |
Longitud: |
0,20 mm mín. |
Forma: |
tubo de bobina; Tubo capilar Tubo sin costura |
Superficie: |
superficie brillante |
Muestra: |
pedido pequeño aceptado |
Modelo NO.: |
FeNi36 |
sobredosis: |
0,20 mm mín. |
peso: |
0,015 mm mín. |
Longitud: |
0,20 mm mín. |
Forma: |
tubo de bobina; Tubo capilar Tubo sin costura |
Superficie: |
superficie brillante |
Muestra: |
pedido pequeño aceptado |
Invar se utiliza donde se requiere alta estabilidad dimensional, como en instrumentos de precisión, relojes, medidores de deformación sísmica, marcos de máscaras de sombra de televisión, válvulas en motores y relojes antimagnéticos. En topografía, cuando se va a realizar un nivelado de elevación de primer orden (alta precisión), la mira de nivel (vara de nivelación) utilizada está hecha de Invar, en lugar de madera, fibra de vidrio u otros metales. Se utilizaron bielas de Invar en algunos pistones para limitar su expansión térmica dentro de sus cilindros.
El Invar se suelda con oxicorte, soldadura por arco eléctrico, soldadura y otros métodos de soldadura. Dado que el coeficiente de expansión y la composición química de la aleación están relacionados, se debe evitar la soldadura, ya que provoca un cambio en la composición de la aleación. Es preferible utilizar soldadura por arco de argón con metales de aporte que contengan preferentemente entre un 0,5% y un 1,5% de titanio, para reducir la porosidad y las grietas de la soldadura.
| Aleaciones de expansión controlada y sellado de vidrio | |||
| Número de norma alemana | Nombre comercial | DIN | UNS |
| 1.3912 | Aleación 36 | 17745 | K93600/93601 |
| 1.3917 | Aleación 42 | 17745 | K94100 |
| 1.3922 | Aleación 48 | 17745 | K94800 |
| 1.3981 | Pernifer2918 | 17745 | K94610 |
| 2.4478 | NiFe 47 | 17745 | N14052 |
| 2.4486 | NiFe47Cr | 17745 | Mn |
Composición normal%Ni
| 35~37.0 | Fe | Bal. | Co | - | Mn | ≤0.3 | Mo |
| - | Mn | - | Mn | - | Mn | 0.2~0.6 | C |
| ≤0.05 | P | ≤0.02 | Coeficiente de expansión | ≤0.02 | Coeficiente de expansión |
θ/ºC
| α | 1/10-6/ºC-120~-60 | α | 1/10-6/ºC-120~-60 |
| 1.8 | 20~300 | 3.6 | 20~-40 |
| 1.8 | 20~300 | 5.2 | 20~-20 |
| 1.6 | 20~400 | 6.5 | 20~-0 |
| 1.6 | 20~400 | 7.8 | 20~50 |
| 1.1 | 20~450 | 8.9 | 20~100 |
| 1.4 | 20~500 | 9.7 | 20~150 |
| 1.9 | 20~550 | 10.4 | 20~200 |
| 2.5 | 20~600 | 11.0 | Propiedades físicas típicas |
Densidad (g/cm3)
| 8.1 | Resistividad eléctrica a 20ºC(OMmm |
| 2/m)0.78 | Factor de temperatura de la resistividad (20ºC~200ºC)X10 |
| -6/ºC3.7~3.9 | Conductividad térmica, λ/ W/(m*ºC) |
| 11 | Punto Curie T |
| c/ ºC230 | Módulo de elasticidad, E/ Gpa |
| 144 |
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