Que sont les vis en cuivre, les écrous en cuivre, les boulons en cuivre et les attaches en cuivre ?

2024-09-20

Dans l'industrie des fixations, le cuivre et les alliages de cuivre sont un type de matériau ayant une large gamme d'applications en raison de leur bonne conductivité électrique et thermique et de leur résistance à la corrosion. Les fixations en cuivre conviennent à l'industrie des vannes, à l'industrie électronique, à l'industrie électrique, à la fabrication de machines, à l'industrie de la construction, aux transports, à l'industrie de la défense, à l'industrie énergétique et pétrochimique, aux industries émergentes et aux domaines de haute technologie.

Classification des matériaux en cuivre


D'une manière générale, selon la composition, il peut être divisé en cuivre pur, laiton, maillechort et bronze.


Cuivre pur (cuivre rouge) :

Le cuivre pur est également appelé « cuivre rouge » en raison de sa surface rouge pourpre. La teneur en cuivre du cuivre pur industriel général est de 99,5 %. Le cuivre pur est un excellent matériau conducteur, juste derrière l’argent. Il est souple et peut être utilisé pour la fabrication de fixations et de joints d’étanchéité ayant des exigences élevées en matière de conductivité.


Laiton:

Il s’agit d’un alliage cuivre-zinc, qui est du laiton ordinaire. D’autres éléments métalliques peuvent y être ajoutés pour former un riche système d’alliage de laiton. Par exemple, des éléments de plomb y sont ajoutés pour former du laiton au plomb, et des éléments de manganèse sont ajoutés pour former du laiton au manganèse. Différents matériaux sont sélectionnés en fonction de l'occasion et des exigences de transformation. À mesure que la teneur en cuivre change, les propriétés de l'alliage changent également. Les laitons couramment utilisés tels que H62 et H65 indiquent que leur teneur en cuivre est respectivement de 62 % et 65 %. Plus la teneur en zinc est élevée, plus la résistance du matériau est élevée, mais la plasticité diminue. Le laiton est moins cher que le cuivre et sa conductivité et sa plasticité sont légèrement inférieures à celles du cuivre, mais sa résistance et sa dureté sont plus élevées. L'industrie des fixations utilise souvent le laiton comme matériau de fixation, qui peut être utilisé pour fabriquer des boulons en cuivre, des goujons en cuivre,écrous en cuivre, rondelles plates en cuivre, rondelles élastiques en cuivre, manchons à vis en cuivre, etc. Cependant, la teneur en zinc du laiton doit être contrôlée dans les 45 %, car une teneur élevée en zinc augmentera la fragilité du matériau, entraînant une mauvaise plasticité du produit et affectant les performances du produit.

Le laiton au plomb est également un matériau en laiton couramment utilisé pour fabriquer certaines pièces usinées et tournées automatiquement. Par exemple, C3604, HPb59-1, etc., car l'ajout de plomb peut améliorer ses performances de coupe et répondre à ses exigences de performances. Il peut être souvent utilisé pour traiter les piliers hexagonaux en cuivre, le cuivre yin-yangvis, écrous borgnes en cuivre, etc.


Cupronickel :

Le cupronickel est un alliage cuivre-nickel de couleur blanc argenté et contenant 25 % de nickel. Du manganèse, du fer, du zinc, de l'aluminium et d'autres éléments peuvent également être ajoutés à l'alliage binaire cupronickel pour fabriquer du cupronickel complexe afin d'obtenir des caractéristiques complexes associées.


Bronze:

Désigne les alliages de cuivre autres que le laiton et le cupronickel, et le nom du principal élément ajouté est souvent préfixé au nom du bronze. Tels que le bronze à l'étain, le bronze au plomb, le bronze à l'aluminium, le bronze au béryllium, le bronze au phosphore, etc.

Le bronze au silicium et le bronze au phosphore sont des représentants d'alliages de cuivre ayant des propriétés de résistance et d'élasticité plus élevées. La dureté peut être supérieure à 192HV et ils sont souvent utilisés pour fabriquer des rondelles élastiques, des rondelles coniques et d'autres pièces.


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