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Date de publication : 10 mai 2016 Date de mise à jour : 7 octobre 2024

Propriété des vis spéciales

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Propriété des vis spéciales

Propriété mécanique

Propriété
Inconel *1 équivalent
(NCF600)
SNSI
Pur
molybdène
SNSM SNFCM
Hastelloy *2 C-276 équivalent
(NW0276)
SNSH-C276
Hastelloy *2 C-22 équivalent
(NW6022)
SNSH-C22
Monel 400 équiv
(UNS N0400)
SNSMN
Nickel
(NW2201)
SNSN
Super Invar
SNSIV
Phosphore
bronze
(C5191)
SNSP
Aluminium
Alliage
(A5056)
SNSA
Tantale
SNSTA
MAT21 *3
(UNS N06210)
SNSM
Résistance à la traction
(N/mm 2 )
548 - 695 515 690 ou supérieur 690 ou supérieur 517 - 620 343 - 411 470 590 ou plus 294 271 690
0,2% de durabilité
(N/mm 2 )
205 - 352 380 283 ou supérieur 310 ou supérieur 172 - 345 68 - 166 333 - 245 189 310
Extension (%) 35 - 55 15 40 ou plus 45 ou plus 35 - 60 40 - 60 43 8 12 51,2 45
Dureté
65 - 85 (HRB) - - - 60 - 80 (HRB) 75 - 100 (HB) 143 (HV) - 98 (HB) -
-

Les valeurs dans le tableau sont pour référence seulement. Ce ne sont pas des valeurs garanties.


 

Propriété physique

Propriété Inconel *1 équivalent
(NCF600)
SNSI
Pur
molybdène
SNSM SNFCM
Hastelloy *2 C-276 équivalent
(NW0276)
SNSH-C276
Hastelloy *2 C-22 équivalent
(NW6022)
SNSH-C22
Monel 400 équiv
(UNS N0400)
SNSMN
Nickel
(NW2201)
SNSN
Super Invar
SNSIV
Gravité spécifique
8.42 10.2 8.89 8.69 8.80 8.89 8.15
Élastique longitudinal
module
(GPa)
207 327 205 206 179 206 132
Chaleur thermique
conductivité
(W/(m・K)
16,7 142 - - 22 79,5 10,47
Expansion linéaire
coefficient
(K -1 )
13,4 × 10 -6 5,1 × 10 -6 11,2 × 10 -6 12,4 × 10 -6 14,2×10 -6 (100℃) 13,4 × 10 -6 0,69 x 10 -6
Résistivité électrique
(μΩ・m)
1.0 0,058 1,23 1.14 0,5 0,085 0,77

Propriété Bronze phosphoreux
(C5191)
SNSP
Aluminium
Alliage
(A5056)
SNSA
Tantale
SNSTA
MAT21 *3
(UNS N06210)
SNSM
Tungstène
SNCW
Gravité spécifique
8.83 2,64 16,65 8,76 19.3
Élastique longitudinal
module
(GPa)
105 71,7 185 205 -
Chaleur thermique
conductivité
(W/(m・K)
67 112 - - 174
Expansion linéaire
coefficient
(K -1 )
18 × 10 -6 24,1 × 10 -6 6,4×10 -6 12.0×10 -6 4.36×10 -6
Résistivité électrique
(μΩ・m)
0,13 0.064 - 1,274 0,054

Les valeurs dans le tableau sont pour référence seulement. Ce ne sont pas des valeurs garanties.


Résistance chimique des vis en Inconel *1 , Hastelloy *2 et nickel

Nom chimique
Température
Inconel *1 Hastelloy *2 Nickel
Diluez l'acide sulfurique
acide
Température ambiante
UNE AA UNE
Point d'ébullition
UNE
Concentré
acide sulfurique
Température ambiante
C AA C
Point d'ébullition
Diluer
acide hydrochlorique
Température ambiante
B AA UNE
Point d'ébullition
Concentré
acide hydrochlorique
Température ambiante
AA
Point d'ébullition
B
Acide nitrique dilué
Température ambiante
AA
Point d'ébullition
- AA
Concentré
acide nitrique
Température ambiante
UNE AA
Point d'ébullition
-
Diluer le phosphore
acide
Température ambiante
AA AA AA
Point d'ébullition
- AA
Concentré
acide phosphorique
Température ambiante
AA AA AA
Point d'ébullition
- B
Hydroxyde de sodium (faible) Température ambiante
AA - AA
Point d'ébullition
C - AA
Hydroxyde de sodium (concentré) Température ambiante
AA - AA
Point d'ébullition
C - AA
  • AA Très excellent
  • Un très bon
  • B :Satisfaisant
  • C Limite
  • D Pas satisfaisant

Résistance chimique du MAT21 *3

Nom chimique Composition (%) Température MAT21 *3
(UNS N06210)
HCI 1 Point d'ébullition

2 Point d'ébullition

4 Point d'ébullition

5 Point d'ébullition

H2SO4 _
dix Point d'ébullition

40 Point d'ébullition

Fluides mixtes
H2SO4 _
dix Point d'ébullition

HCI
2
Fluides mixtes
H2SO4 _
20 80 ° C

HCI
1,5
Fluides mixtes
H2SO4 _
50 50 ° C

HCI
1,5
HNO 3
dix Point d'ébullition

H 3 PO 4
85 Point d'ébullition

Méthode B

Point d'ébullition

※ 23,0% d'acide sulfurique + 1,2% d'acide chlorhydrique + 1% de chlorure de fer (III) + 1% de chlorure de cuivre (II)

  • ◎: <0,127 mm / an
  • ○ : 0,127 - 0,508 mm / an
  • △: 0,508 - 1,27 mm / an
  • ×:> 1,27 mm / année
Les valeurs dans le tableau sont pour référence seulement. Ce ne sont pas des valeurs garanties.

*1:Inconel est une marque déposée de Special Metals Corporation.
*2:Hastelloy est une marque déposée de Haynes.
*3:MAT et MAT21 sont des marques déposées de Proterial, Ltd.


  • Une pièce d'essai a été utilisée pour acquérir les données d'essai.
  • La résistance chimique change avec les conditions de performance.
    Effectuez toujours au préalable des tests dans des conditions de performances similaires aux conditions réelles.

Densité de flux magnétique de la vis en bronze phosphoreux

  Bronze phosphoreux
SUSXM7 (équivalent à SUS304)
Flux magnétique
densité (T)
0 5 × 10 -5

Appareil de mesure : FWBELL 5080 type gauss (tesla) mètre
Condition de mesure : Mode de mesure du champ magnétique DC Distance entre la sonde et l'échantillon 5 mm

Les propriétés des vis en céramique

Propriétés physiques des vis en céramique

Al2O3

Propriétés physiques Al 2 O 3 (99,5 % d'alumine)
Gravité spécifique 3,9 - 3,939
Résistance à la flexion (N / mm 2 ) 360
Résistivité volumique (Ω ・ m) > 10 12
Conductivité thermique (W / (m · K)) 32 (20 ℃)
Coefficient d'expansion linéaire (K -1 ) 7,2 × 10 -6 (40 à 400 ℃)
Dureté Vickers (GPa) 15,5
Température de service maximale (℃) (GPa) 1500

SiC

Propriétés physiques SiC
Densité spécifique (g/cm3) 3.12
Résistivité volumique (Ω・m) 0,2~1,8× 10-1
Conductivité thermique (W/(m・k)) 153
Coefficient de dilatation linéaire (K -1 ) 4,3× 10-6
Dureté Vickers (GPa) 22(21.7)
Taux d'absorption d'eau moins de 0,1
Module de Young (GPa) 402
Essai de flexion en 3 points (MPa) 470

  • Les valeurs dans le tableau sont pour référence seulement. Ce ne sont pas des valeurs garanties.

Résistance chimique des vis en céramique

Al2O3

Nom chimique Température Heure Effet
35% d'acide chlorhydrique Ébullition 30 minutes
70% d'acide nitrique Ébullition 30 minutes
98% d'acide sulfurique Ébullition 30 minutes
90% d'acide phosphorique Ébullition 30 minutes
Acide fluorhydrique à 60% 20 ℃ 24 heures
10% d'hydroxyde de potassium 80 ℃ 7 jours
L'hydroxyde de potassium 500 ℃ (ébullition) 24 heures
Hydroxyde de sodium 500 ℃ (ébullition) 24 heures
Le carbonate de sodium 900 ℃ (ébullition) 24 heures
Sulfate de sodium 1000 ℃ (ébullition) 24 heures
Fluorure de potassium 90 ℃ (ébullition) 4 heures ×
  • ◎: Pas de corrosion
  • 〇: Légère corrosion
  • △: Corrosion modérée
  • ×: Corrosion lourde

SiC

Nom chimique Température Effet
Ammoniac (28,0-30,0%) Température ambiante
Solution de peroxyde d'hydrogène
(30,0-35,5%)
Température ambiante
Acide fluorhydrique (49,5-50,5 %) Température ambiante
50% d'acide sulfurique Température ambiante
  • ◎: Pas de corrosion
  • 〇: Légère corrosion
  • △: Corrosion modérée
  • ×: Corrosion lourde
 

  • Lors du serrage des vis céramiques, utilisez un tournevis dynamométrique ou une clé dynamométrique et ne dépassez pas le couple de torsion. Le couple recommandé est de 50% du couple de torsion.
    M Couple de torsion (N · m)
    M3 0,04
    M4 0,05
    M5 0,10
    M6 0,15
    M8 0,30
    M10 0,50
  • Les valeurs dans le tableau sont pour référence seulement. Ce ne sont pas des valeurs garanties.
  • La résistance thermique et la résistance chimique changent avec les conditions de performance. Effectuez toujours à l'avance des tests dans des conditions de performance similaires aux conditions réelles.
  • Les vis en céramique peuvent être endommagées par un impact. Faites attention lors de la manipulation de ces vis.
  • De plus, des vis en céramique avec des spécifications spéciales telles que des trous de ventilation, des dimensions, des formes et un lavage en salle blanche sont disponibles. Veuillez nous contacter pour des renseignements.



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