ဓာတုဗေဒဖွဲ့စည်းမှု (အလေးချိန်ရာခိုင်နှုန်း)C17200 ဘီရီလီယမ် ကြေးနီ အလွိုင်း:
| ဖြေရှင်းချက်များ ပေးအပ်ခြင်း | ||||||
| အလွိုင်း | ဘီရီလီယမ် | ကိုဘော့ | နီကယ် | ကို + နီ | Co+Ni+Fe | ကြေးနီ |
| C17200 | ၁.၈၀-၂.၀၀ | - | ၀.၂၀ မိနစ် | ၀.၂၀ မိနစ် | အမြင့်ဆုံး ၀.၆၀ | ချိန်ခွင်လျှာ |
မှတ်ချက်- ကြေးနီနှင့် ထပ်ထည့်ခြင်းသည် အနည်းဆုံး ၉၉.၅% နှင့် ညီမျှသည်။
TC172 ၏ ပုံမှန် ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာ ဂုဏ်သတ္တိများ-
သိပ်သည်းဆ (g/cm3): 8.36
ရင့်မှည့်ခြင်းမပြုမီ သိပ်သည်းဆ (g/cm3): 8.25
ဆန့်နိုင်အား မော်ဂျူးလပ်စ် (kg/mm2 (103)): 13.40
အပူချဲ့ထွင်မှုကိန်း (၂၀°C မှ ၂၀၀°C m/m/°C): ၁၇ x ၁၀-၆
အပူစီးကူးနိုင်စွမ်း (cal/(cm-s-°C)): 0.25
အရည်ပျော်အပိုင်းအခြား (°C): 870-980
ကျွန်ုပ်တို့ ထောက်ပံ့ပေးသော Common Temper:
| CuBeryllium သတ်မှတ်ချက် | ASTM | ကြေးနီ ဘီရီလီယမ် စတရစ်၏ စက်ပိုင်းဆိုင်ရာနှင့် လျှပ်စစ်ဂုဏ်သတ္တိများ | ||||||
| ရာထူးသတ်မှတ်ချက် | ဖော်ပြချက် | ဆန့်နိုင်အား (အမ်ပီယာ) | အထွက်နှုန်းအစွမ်းသတ္တိ ၀.၂% အော့ဖ်ဆက် | ရှည်လျားမှု ရာခိုင်နှုန်း | မာကျောမှု (HV) | မာကျောမှု ရော့ခ်ဝဲလ် B သို့မဟုတ် C စကေး | လျှပ်စစ်စီးကူးနိုင်စွမ်း (IACS %) | |
| A | TB00 | အပူပေးထားသော ဖြေရှင်းချက် | ၄၁၀~၅၃၀ | ၁၉၀~၃၈၀ | ၃၅~၆၀ | <၁၃၀ | ၄၅~၇၈ နာရီ | ၁၅~၁၉ |
| ၁/၂ နာရီ | TD02 | တစ်ဝက်ခက်ခဲသည် | ၅၈၀~၆၉၀ | ၅၁၀~၆၆၀ | ၁၂~၃၀ | ၁၈၀~၂၂၀ | ၈၈~၉၆ နာရီ | ၁၅~၁၉ |
| H | TD04 | မာကျောသော | ၆၈၀~၈၃၀ | ၆၂၀~၈၀၀ | ၂~၁၈ | ၂၂၀~၂၄၀ | ၉၆~၁၀၂ နာရီ | ၁၅~၁၉ |
| HM | TM04 | ကြိတ်စက်ဖြင့် မာကျောစေခြင်း | ၉၃၀~၁၀၄၀ | ၇၅၀~၉၄၀ | ၉~၂၀ | ၂၇၀~၃၂၅ | ၂၈~၃၅HRC | ၁၇~၂၈ |
| SHM | TM05 | ၁၀၃၀~၁၁၁၀ | ၈၆၀~၉၇၀ | ၉~၁၈ | ၂၉၅~၃၅၀ | ၃၁~၃၇HRC | ၁၇~၂၈ | |
| XHM | TM06 | ၁၀၆၀~၁၂၁၀ | ၉၃၀~၁၁၈၀ | ၄~၁၅ | ၃၀၀~၃၆၀ | ၃၂~၃၈HRC | ၁၇~၂၈ | |
ဘီရီလီယမ် ကြေးနီ၏ အဓိကနည်းပညာ (အပူပေးကုသမှု)
ဤအလွိုင်းစနစ်အတွက် အပူကုသမှုသည် အရေးကြီးဆုံးလုပ်ငန်းစဉ်ဖြစ်သည်။ ကြေးနီအလွိုင်းအားလုံးကို အအေးဖြင့် မာကျောစေနိုင်သော်လည်း၊ ဘီရီလီယမ်ကြေးနီသည် ရိုးရှင်းသော အပူချိန်နိမ့် အပူကုသမှုဖြင့် မာကျောစေနိုင်ခြင်းတွင် ထူးခြားသည်။ ၎င်းတွင် အခြေခံအဆင့်နှစ်ဆင့် ပါဝင်သည်။ ပထမအဆင့်ကို solution annealing ဟုခေါ်ပြီး ဒုတိယအဆင့်မှာ precipitation သို့မဟုတ် age hardening ဟုခေါ်သည်။
အရည်အပူပေးခြင်း
ပုံမှန်သတ္တုစပ် CuBe1.9 (1.8-2%) အတွက် သတ္တုစပ်ကို 720°C နှင့် 860°C အကြား အပူပေးသည်။ ဤအချက်တွင် ပါဝင်သော beryllium သည် ကြေးနီ matrix (alpha phase) တွင် အခြေခံအားဖြင့် "ပျော်ဝင်" သွားသည်။ အခန်းအပူချိန်သို့ လျင်မြန်စွာ quenching လုပ်ခြင်းဖြင့် ဤအစိုင်အခဲပျော်ရည်ဖွဲ့စည်းပုံကို ထိန်းသိမ်းထားနိုင်သည်။ ဤအဆင့်ရှိ ပစ္စည်းသည် အလွန်ပျော့ပျောင်းပြီး ductile ဖြစ်ပြီး ဆွဲခြင်း၊ rolling ဖွဲ့စည်းခြင်း သို့မဟုတ် cold heading ဖြင့် အလွယ်တကူ အအေးခံနိုင်သည်။ ပျော်ရည် annealing လုပ်ဆောင်ချက်သည် စက်ရုံတွင် လုပ်ငန်းစဉ်၏ တစ်စိတ်တစ်ပိုင်းဖြစ်ပြီး ဖောက်သည်မှ ပုံမှန်အားဖြင့် အသုံးမပြုပါ။ အပူချိန်၊ အပူချိန်တွင် အချိန်၊ quenching rate၊ အမှုန်အရွယ်အစားနှင့် မာကျောမှုတို့သည် အလွန်အရေးကြီးသော parameters များဖြစ်ပြီး TANKII မှ တင်းကျပ်စွာ ထိန်းချုပ်ထားသည်။
အသက်အရွယ်ကြောင့် တင်းမာခြင်း
အသက်အရွယ်ကြောင့် မာကျောလာခြင်းက ပစ္စည်းရဲ့ ခိုင်ခံ့မှုကို သိသိသာသာ မြှင့်တင်ပေးပါတယ်။ ဒီဓာတ်ပြုမှုကို သတ္တုစပ်နဲ့ လိုချင်တဲ့ ဝိသေသလက္ခဏာတွေပေါ် မူတည်ပြီး ၂၆၀°C နဲ့ ၅၄၀°C အကြား အပူချိန်တွေမှာ အများအားဖြင့် လုပ်ဆောင်ပါတယ်။ ဒီစက်ဝန်းက ပျော်ဝင်နေတဲ့ ဘီရီလီယမ်ကို မက်ထရစ်နဲ့ အမှုန်အမွှားနယ်နိမိတ်တွေမှာ ဘီရီလီယမ်ကြွယ်ဝတဲ့ (ဂါမာ) အဆင့်အဖြစ် အနည်ကျစေပါတယ်။ ဒီအနည်ကျမှုဖွဲ့စည်းခြင်းက ပစ္စည်းခိုင်ခံ့မှုကို သိသိသာသာ တိုးလာစေပါတယ်။ ရရှိလာတဲ့ စက်ပိုင်းဆိုင်ရာဂုဏ်သတ္တိအဆင့်ကို အပူချိန်နဲ့ အပူချိန်မှာ အချိန်အားဖြင့် ဆုံးဖြတ်ပါတယ်။ ဘီရီလီယမ်ကြေးနီမှာ အခန်းအပူချိန်မှာ အိုမင်းရင့်ရော်မှု ဝိသေသလက္ခဏာတွေ မရှိကြောင်း အသိအမှတ်ပြုသင့်ပါတယ်။
၁၅၀ ၀၀၀၀ ၂၄၂၁