Металл
Сталь C 40 подходит для изготовления более крупных кованых деталей в автомобилестроении и машиностроении (например, опорных катков, осей). Самая низкая температура применения. -25°С. Свойства Общее Свойство Температура Значение Плотность 20,0 °С 7,8–7,85 г/см³ Механический Свойство
Сталь C 35 подходит для изготовления деталей в автомобилестроении, двигателестроении и машиностроении с немного более высокими требованиями к прочности и все еще низкими требованиями к пластичности (например, шестерни, болты, детали сцепления). Самая низкая температура применения. -25 °C, хорошая по
Сталь C30R подходит для деталей без повышенных требований к пластичности и повышенной обрабатываемости при сохранении механических свойств в автомобилестроении, двигателестроении и машиностроении (детали трансмиссии, коленчатые валы, цилиндры). Минимальная рабочая температура -25 °C. Свойства Обще
Сталь C30E подходит для деталей больших размеров и сложной формы, к которым предъявляются повышенные требования по однородности качества и внешнему виду поверхности в автомобилестроении и машиностроении (например, зубчатые колеса, поворотные кулаки, ступицы). Минимальная рабочая температура -25 °C.
Аустенитно-ферритная сталь X2CrNiMoN22-5-3 выпускается в состоянии отжига на твердый раствор. Сварные круглые трубы из этой стали используются для сжимающей нагрузки и для коррозионной нагрузки при комнатной температуре, низких температурах и повышенных температурах. Материал устойчив к межкристалли
Материал CuZn39Sn1 (CW719R) похож на CuZn38Sn1As (CW717R), сравнимый с материалом CuZn38Sn1 (2.0530) согласно DIN. Такие же технологические свойства и использование, как у CW717R, благодаря почти идентичному химическому составу. Свойства Общее Свойство Температура Значение Плотность 20,0 °С
Аустенитная сталь X2CrNi18-9 выпускается в состоянии отжига на твердый раствор. Сварные круглые трубы из этой стали используются для сжимающей нагрузки и для коррозионной нагрузки при комнатной температуре, низких температурах и повышенных температурах. Материал устойчив к межкристаллитной коррозии
Аустенитная сталь X1CrNiMoCuN20-18-7 выпускается в состоянии отжига на твердый раствор. Сварные круглые трубы из этой стали используются для сжимающей нагрузки и для коррозионной нагрузки при комнатной температуре, низких температурах и повышенных температурах. Материал устойчив к межкристаллитной к
CuZn37 (CW508L) представляет собой неупрочняемый деформируемый сплав. Высокие показатели твердости и прочности достигаются только холодной штамповкой. Тепло- и электропроводность ниже, чем у CuZn36. CuZn37 является основным сплавом для холодной штамповки. Показывает благоприятную коррозионную стойко
CuZn35Ni3MnAlPb (прежнее обозначение CW710R:CuZn35Ni2) представляет собой неупрочняемый медный сплав. Высокие показатели твердости и прочности достигаются только холодной штамповкой. Никель улучшает прочностные свойства, коррозионную стойкость и жаростойкость. CuZn35Ni3MnAlPb обладает хорошей устойч
CuZn33 (CW506L) представляет собой неупрочняемый деформируемый сплав. Высокие показатели твердости и прочности достигаются только холодной штамповкой. Тепло- и электропроводность ниже, чем у CuZn30. Коррозионная стойкость аналогична чистой меди. Свойства обработки:горячее формование:хорошеехолодное
Аустенитный материал с высокой коррозионной стойкостью X1NiCrMoCu31-27-4 сравним с X 1 NiCrMoCu 31 27 4 в соотв. до SEW 400:1991-02. Применяется в отожженном на твердый раствор состоянии в виде теплого листового и сортового проката, катанки и профилей. Материал устойчив к межкристаллитной коррозии т
Марка X1NiCrMoCu25-20-5 сравнима с X 1 NiCrMoCuN 25 20 5 в соотв. до SEW 400:1991-02. Материал представляет собой аустенитную сталь с высокой стойкостью к высокоагрессивным органическим и неорганическим кислотам, высокой питтинговой стойкостью и значительной коррозионной стойкостью под напряжением.
CuZn40 (CW509L) представляет собой неупрочняемый деформируемый сплав. Высокие показатели твердости и прочности достигаются только холодной штамповкой. Тепло- и электропроводность ниже, чем у CuZn37. Коррозионная стойкость аналогична чистой меди. Свойства обработки:горячая формовка:очень хорошаяхолод
CuZn40 (CW509L) представляет собой неупрочняемый деформируемый сплав. Высокие показатели твердости и прочности достигаются только холодной штамповкой. Тепло- и электропроводность ниже, чем у CuZn37. Коррозионная стойкость аналогична чистой меди. Технологические свойства:горячая формовка:очень хороша
CuZn40 (CW509L) представляет собой неупрочняемый деформируемый сплав. Высокие показатели твердости и прочности достигаются только холодной штамповкой. Тепло- и электропроводность ниже, чем у CuZn37. Коррозионная стойкость аналогична чистой меди. Технологические свойства:горячая формовка:очень хороша
Материал CuZn40Pb2, мат. № CW617N, представляет собой незакаливаемый ковкий сплав. к аналогу CuZn40Pb2, мат. № 2.0402 согл. с DIN 17660 :1983-12 применяется:Высокие показатели твердости и прочности достигаются только холодной штамповкой. Тепло- и электропроводность ниже, чем у CuZn40. Обрабатываемос
Материал CuZn40Pb2, мат. № CW617N, представляет собой незакаливаемый ковкий сплав. к аналогу CuZn40Pb2, мат. № 2.0402 согл. с DIN 17660 :1983-12 применяется:Высокие параметры твердости и прочности достигаются только холодной штамповкой. Тепло- и электропроводность ниже, чем у CuZn40. Обрабатываемост
Материал CuZn39Pb3, мат. № CW614N, представляет собой неупрочняемый ковкий сплав. к аналогу CuZn39Pb3, мат. № 2.0401 согл. с DIN 17660 :1983-12 применяется:Высокие параметры твердости и прочности достигаются только холодной штамповкой. Тепло- и электропроводность ниже, чем у неэтилированной латуни с
Материал CuZn39Pb3, мат. № CW614N, представляет собой незакаливаемый ковкий сплав. к аналогу CuZn39Pb3, мат. № 2.0401 согл. с DIN 17660 :1983-12 применяется:Высокие показатели твердости и прочности достигаются только холодной штамповкой. Тепло- и электропроводность ниже, чем у неэтилированной латуни
Металл
Датчики на эффекте Холла поддерживают промышленные приложения в реальном времени
Обзор рабочих процессов аддитивного производства
Интервью с экспертом:Брайан Александер из Solvay о разработке высокоэффективных полимеров для 3D-печати
Преодоление нехватки рабочей силы и операционных проблем с помощью JHFoster