อินวาร์

อินวาร์

INVAR (4J36 / UNS K93600) เป็นโลหะผสมที่มีความแม่นยำในการขยายตัวต่ำ-นิกเกิล-ที่มีธาตุเหล็ก- โดยมีองค์ประกอบระบุอยู่ที่ 64% Fe - 36% Ni เป็นเกรดโลหะผสมที่มีการขยายตัวต่ำ-ที่เป็นตัวแทนมากที่สุดในกลุ่มโลหะผสมที่มีความแม่นยำ ค้นพบโดยนักฟิสิกส์ชาวฝรั่งเศส Charles Édouard Guillaume ในปี 1896 เขาได้รับรางวัลโนเบลสาขาฟิสิกส์ในปี 1920 จากผลงานชิ้นนี้ ชื่อ 'INVAR' มาจากคำว่า 'Invariable' (ไม่มีการเปลี่ยนแปลง) ซึ่งสะท้อนถึงคุณลักษณะเฉพาะเฉพาะของการเปลี่ยนแปลงมิติตามอุณหภูมิเพียงเล็กน้อย INVAR มีค่าสัมประสิทธิ์การขยายตัวจากความร้อนต่ำมาก (น้อยกว่าหรือเท่ากับ 1.8 × 10⁻⁶ / องศา ) ในช่วงอุณหภูมิกว้างตั้งแต่ -100 องศา ถึง 200 องศา ประมาณ 1/10 ของเหล็กกล้าคาร์บอนธรรมดา ในขณะที่ยังมีความเป็นพลาสติกและความสามารถในการแปรรูปที่ดีอีกด้วย คุณสมบัตินี้เกิดขึ้นจากปรากฏการณ์ Invar ซึ่งเกิดขึ้นใต้จุดกูรี (ประมาณ 230 องศา) การขยายตัวทางความร้อนเชิงลบที่เกิดจากสนามแม่เหล็กถูกถ่วงด้วยการขยายตัวทางความร้อนเชิงบวกเนื่องจากการสั่นสะเทือนทางความร้อนของโครงตาข่าย ส่งผลให้ค่าสัมประสิทธิ์การขยายตัวโดยรวมต่ำมาก INVAR ถูกนำมาใช้กันอย่างแพร่หลายในเครื่องมือที่มีความแม่นยำ การบินและอวกาศ ไครโอเจนิกส์ (การจัดเก็บและการขนส่ง LNG) บรรจุภัณฑ์อิเล็กทรอนิกส์ มาตรวิทยาเชิงแสง และสาขาอื่นๆ ที่ทำหน้าที่เป็นวัสดุหลักที่ไม่สามารถถูกแทนที่ได้ซึ่งมีข้อกำหนดความเสถียรของมิติที่สูงมาก ผลิตภัณฑ์นี้เป็นไปตามมาตรฐานสากล เช่น ASTM B753 / ASTM F1684, GB/T 15018 (4J36) และ UNS K93600
ส่งคำถาม
คำอธิบาย
พารามิเตอร์ทางเทคนิค

คุณสมบัติของผลิตภัณฑ์

High-Temperature Oxidation Resistance

ค่าสัมประสิทธิ์การขยายตัวทางความร้อนต่ำมาก (ข้อได้เปรียบหลัก)

ข้อได้เปรียบหลักของ INVAR อยู่ที่ค่าสัมประสิทธิ์การขยายตัวจากความร้อนที่ต่ำมาก ภายในช่วงอุณหภูมิ -100 องศาถึง +200 องศา ค่าสัมประสิทธิ์การขยายตัวเชิงเส้นโดยเฉลี่ยจะต่ำเพียง 1.2 × 10⁻⁶ / องศาถึง 1.8 × 10⁻⁶ / องศา ซึ่งต่ำกว่าเหล็กกล้าคาร์บอนธรรมดาอย่างมีนัยสำคัญ (ประมาณ 11 × 10⁻⁶ / องศา ) และสเตนเลสออสเทนนิติก (ประมาณ 16 × 10⁻⁶ / องศา ) ที่อุณหภูมิห้องถึงช่วง 100 องศา ค่าสัมประสิทธิ์การขยายตัวอาจต่ำเพียง 0.8 × 10⁻⁶ / องศาถึง 1.2 × 10⁻⁶ / องศา และแม้แต่เข้าใกล้การขยายตัวเป็นศูนย์ภายในช่วงอุณหภูมิที่กำหนด คุณสมบัตินี้ทำให้ไม่สามารถทดแทนได้ในการใช้งานที่มีข้อกำหนดสูงมากสำหรับความเสถียรทางความร้อนของมิติ เช่น เครื่องมือวัดที่มีความแม่นยำ ตัวสะท้อนเสียงเลเซอร์ และส่วนประกอบโครงสร้างดาวเทียม

High-Temperature Corrosion Resistance

ความเป็นพลาสติกและประสิทธิภาพการประมวลผลที่ดี

INVAR มีความเป็นพลาสติกที่ดีและสามารถใช้งานได้ในสภาวะอบอ่อน โดยมีการยืดตัวได้ถึง 30% ถึง 40% และลดพื้นที่ลงได้มาก สามารถผ่านกระบวนการขึ้นรูปเย็นต่างๆ เช่น การรีดเย็น การดึงเย็น การปั๊ม และการดัด และยังสามารถผลิตเป็นรูปแบบต่างๆ เช่น แผ่น แถบ สายไฟ และท่อ โดยใช้วิธีการตัดเฉือนแบบเดิมๆ เช่น การกลึง การกัด และการเจาะ มีแนวโน้มสูงที่จะแข็งตัว ดังนั้นจึงขอแนะนำให้ใช้เครื่องมือที่คมและพารามิเตอร์การตัดที่เหมาะสม

High Stability

คุณสมบัติทางกลที่อุณหภูมิต่ำ-ดีเยี่ยม

INVAR ไม่ผ่านการเปลี่ยนแปลงแบบยืดหยุ่น-ถึง-แบบเปราะในสภาพแวดล้อมที่มีอุณหภูมิต่ำ- และรักษาความแข็งแรงและความเหนียวได้ดีแม้ที่ -196 องศา (อุณหภูมิไนโตรเจนเหลว) โดยไม่มีการแตกหักแบบเปราะที่อุณหภูมิต่ำ- คุณสมบัตินี้ทำให้เป็นวัสดุหลักสำหรับตัวขนส่งก๊าซธรรมชาติเหลว (LNG) และถังเก็บ เนื่องจาก LNG ถูกเก็บไว้ที่ประมาณ -162 องศา ซึ่งเหล็กธรรมดาจะเกิดการหดตัวด้วยความเย็นอย่างรุนแรง ค่าสัมประสิทธิ์การขยายตัวทางความร้อนที่ต่ำของ INVAR ช่วยลดความเครียดจากการหดตัวเนื่องจากความเย็นได้อย่างมาก ทำให้มั่นใจในความปลอดภัยของโครงสร้างของถังจัดเก็บ

Good Processability

เสถียรภาพมิติที่ดีและความมั่นคงขององค์กร

INVAR สามารถบรรลุโครงสร้างจุลภาคออสเทนนิติกที่เสถียรและความเสถียรของขนาดที่ดีเยี่ยมผ่านกระบวนการบำบัดความร้อนที่ได้รับการปรับปรุงประสิทธิภาพ (การอบอ่อน + การทำให้เสถียร) ในระหว่างการให้บริการระยะยาว- การเปลี่ยนแปลงขนาดจะน้อยมาก ทำให้เหมาะสำหรับเครื่องมือที่มีความแม่นยำและมาตรฐานทางมาตรวิทยาที่ต้องการ-ความน่าเชื่อถือและความเสถียรของขนาดในระยะยาวที่เข้มงวด การรักษาเสถียรภาพ (การคงตัวที่ 300-400 องศาเป็นเวลา 10-20 ชั่วโมง) ช่วยลดความเค้นตกค้างได้อย่างมีประสิทธิภาพ ลดการเบี่ยงเบนของมิติในระหว่างการใช้งานครั้งต่อไป

High-Temperature Oxidation Resistance

ประสิทธิภาพการเชื่อมที่ดี

สามารถเชื่อม INVAR ได้โดยใช้วิธีการต่างๆ เช่น การเชื่อม TIG การเชื่อมด้วยความต้านทาน และการเชื่อมด้วยลำแสงอิเล็กตรอน เมื่อทำการเชื่อม ขอแนะนำให้ใช้ลวดเติมของวัสดุ INVAR เดียวกันเพื่อให้แน่ใจว่าคุณสมบัติการขยายตัวต่ำของรอยเชื่อมจะสอดคล้องกับวัสดุฐาน โดยปกติแล้วการอบอ่อนเพื่อบรรเทาความเครียด-เป็นสิ่งจำเป็นหลังการเชื่อมเพื่อกำจัดการเจริญเติบโตของเมล็ดพืชหรือระยะการตกตะกอนที่อาจเกิดขึ้นในบริเวณที่ได้รับผลกระทบจากความร้อน- ดังนั้นจึงป้องกันการเปลี่ยนแปลงค่าสัมประสิทธิ์การขยายตัวจากความร้อนเฉพาะที่

ข้อมูลจำเพาะทางเทคนิค

องค์ประกอบทางเคมี (ASTM F1684 / GB/T 15018) ปริมาณคงเหลือ

 

องค์ประกอบ

ข้อกำหนดมาตรฐาน

หมายเหตุ

นิ

35.0 - 37.0%

องค์ประกอบหลักที่มีปริมาณนิกเกิลประมาณ 36% มีความสำคัญอย่างยิ่งในการบรรลุคุณสมบัติการขยายตัวต่ำ โดยกำหนดจุดกูรีและผลกระทบของอินวาร์

เฟ

ปริมาณคงเหลือ (ประมาณ 64%)

องค์ประกอบเมทริกซ์ที่ก่อตัวเป็นโครงสร้างออสเทนนิติกลูกบาศก์ตรงกลาง (FCC){0}} ที่มีนิกเกิล

C

น้อยกว่าหรือเท่ากับ 0.05%

ควบคุมอย่างเข้มงวดเพื่อป้องกันการก่อตัวของคาร์ไบด์ ซึ่งอาจทำลายความเสถียรของมิติได้

มน

น้อยกว่าหรือเท่ากับ 0.60%

การควบคุมอย่างเข้มงวด ระดับที่มากเกินไปจะเพิ่มค่าสัมประสิทธิ์การขยายตัวเล็กน้อย

ศรี

น้อยกว่าหรือเท่ากับ 0.30%

การควบคุมอย่างเข้มงวด

P

น้อยกว่าหรือเท่ากับ 0.020%

องค์ประกอบที่ไม่บริสุทธิ์ เมื่อมีมากเกินไป อาจทำให้ความแข็งของอุณหภูมิต่ำ-และความสามารถในการขึ้นรูปร้อนลดลงได้

S

น้อยกว่าหรือเท่ากับ 0.020%

องค์ประกอบสิ่งเจือปนได้รับการควบคุมอย่างเข้มงวด

บริษัท

น้อยกว่าหรือเท่ากับ 1.0%

ธาตุติดตามซึ่งมักจะมีอยู่เป็นสิ่งสกปรก

Cr

น้อยกว่าหรือเท่ากับ 0.50%

ธาตุติดตามซึ่งมักจะมีอยู่เป็นสิ่งสกปรก

ลูกบาศ์ก

น้อยกว่าหรือเท่ากับ 0.50%

ธาตุติดตามซึ่งมักจะมีอยู่เป็นสิ่งสกปรก

คุณสมบัติทางกายภาพ

 

คุณสมบัติ

ค่า/ช่วง

เงื่อนไขการทดสอบ

ความหนาแน่น

8.05 ก./ซม.³

อุณหภูมิห้อง (20 องศา )

จุดหลอมเหลว

1427 - 1430 องศา

-

อุณหภูมิกูรี

230 องศา (535 องศาฟาเรนไฮต์)

คุณสมบัติการขยายตัวต่ำจะหายไปหลังจากอุณหภูมินี้

การนำความร้อน (20 องศา)

10 - 13 W/(m·K)

-

ความต้านทาน

0.78 - 0.82 μΩ·m

อุณหภูมิห้อง

ความจุความร้อนจำเพาะ

515 จูล/(กก.·K)

อุณหภูมิห้อง

โมดูลัสยืดหยุ่น (โมดูลัสของยัง)

140 - 150 เกรดเฉลี่ย

อุณหภูมิห้อง

แม่เหล็ก

แม่เหล็กไฟฟ้า (ใต้จุดกูรี)

จุดกูรีอยู่ที่ประมาณ 230 องศา ซึ่งเหนือจุดนั้นจะเปลี่ยนเป็นพาราแมกเนติก

คุณสมบัติทางกล (สภาพการอบอ่อน ค่าทั่วไป)

 

คุณสมบัติ

ค่าทั่วไป

ข้อมูลจำเพาะ

ความต้านแรงดึง

450 - 550 เมกะปาสคาล

มาตรฐาน ASTM B348

ความแข็งแกร่งของผลผลิต (ออฟเซ็ต 0.2%)

240 - 310 เมกะปาสคาล

มาตรฐาน ASTM B348

การยืดตัว

มากกว่าหรือเท่ากับ 30% (ปกติ 35-40%)

มาตรฐาน ASTM B348

การลดพื้นที่หน้าตัด-

มากกว่าหรือเท่ากับ 40%

-

ความแข็ง

120 - 150 HV / น้อยกว่าหรือเท่ากับ 70 HRB

-

หมายเหตุ: หลังจากการเสียรูปเย็น ความแข็งแรงของ INVAR จะเพิ่มขึ้นได้อย่างมาก (ความต้านทานแรงดึงสูงสุด 800-1,000 MPa) แต่ความเหนียวจะลดลงตามลำดับ วัสดุในสภาพงานเย็นเหมาะสำหรับงานที่ต้องการความแข็งแรงสูง

ประสิทธิภาพการขยายความร้อน (ตัวบ่งชี้ประสิทธิภาพหลัก)

 

ช่วงอุณหภูมิ

ค่าสัมประสิทธิ์การขยายตัวเชิงเส้นเฉลี่ย (×10⁻⁶ / องศา)

บันทึก

20 - 50 องศา

0.6

ใกล้-ช่วงการขยายเป็นศูนย์

20 - 100 องศา

0.8 - 1.8

ข้อดีหลัก ช่วงอุณหภูมิ

20 - 200 องศา

1.7 - 2.0

-

20 - 300 องศา

4.9 - 5.1

เมื่อเข้าใกล้จุดกูรี ค่าสัมประสิทธิ์การขยายตัวจะเพิ่มขึ้น

20 - 400 องศา

7.8 - 8.0

ค่าสัมประสิทธิ์การขยายตัวเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วหลังจากเกินจุดกูรี

20 - 500 องศา

9.7 - 10.0

กลับไปสู่พฤติกรรมการขยายตัวเนื่องจากความร้อนตามปกติ

หมายเหตุ: คุณสมบัติการขยายตัวต่ำของ INVAR ขึ้นอยู่กับความเป็นแม่เหล็กของเฟอร์ริก เมื่ออุณหภูมิสูงเกินจุดกูรี (ประมาณ 230 องศา) ผลของสนามแม่เหล็กจะหายไป และค่าสัมประสิทธิ์การขยายตัวเนื่องจากความร้อนจะเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วจนถึงระดับที่เทียบได้กับเหล็กธรรมดา (ประมาณ 12 × 10⁻⁶ / องศา ถึง 15 × 10⁻⁶ / องศา ) ดังนั้นจึงไม่เหมาะกับสภาพแวดล้อมที่มีอุณหภูมิสูง-

สื่อที่เกี่ยวข้อง

 

1. สภาพแวดล้อมในบรรยากาศ: ความต้านทานการกัดกร่อนดีกว่าเหล็กกล้าคาร์บอนธรรมดาและเข้าใกล้ระดับสเตนเลสออสเทนนิติก
2. ตัวกลางน้ำจืดและกรดอ่อน: ทนต่อการกัดกร่อนได้ดี
3. ของไหลที่มีอุณหภูมิต่ำ-: เช่น ไนโตรเจนเหลว (-196 องศา ) และก๊าซธรรมชาติเหลว (LNG, -162 องศา )
4. สภาพแวดล้อมสุญญากาศ: เหมาะสำหรับส่วนประกอบโครงสร้างยานอวกาศและเครื่องมือที่มีความแม่นยำ
5. น้ำมันเครื่องมือที่มีความแม่นยำและสื่อฉนวน: เข้ากันได้ดี

หมายเหตุ: INVAR ไวต่อการกัดกร่อนแบบรูพรุนและความเครียดจากการแตกร้าวในสภาพแวดล้อมที่มีซัลเฟอร์-หรือสเปรย์เกลือ เมื่อสัมผัสกับสภาพแวดล้อมที่ชื้นหรือมีฤทธิ์กัดกร่อนเป็นเวลานาน แนะนำให้ใช้การปกป้องพื้นผิว เช่น การชุบด้วยไฟฟ้า (เช่น การชุบนิเกิล การชุบสังกะสี) หรือการทาสี

ประสิทธิภาพที่อุณหภูมิสูง-

 
 

พฤติกรรมการขยายตัวเนื่องจากความร้อนและความสัมพันธ์กับอุณหภูมิ:

พฤติกรรมการขยายตัวเนื่องจากความร้อนของ INVAR เป็นหนึ่งในตัวบ่งชี้ประสิทธิภาพที่สำคัญที่สุด ด้านล่างนี้คือค่าอ้างอิงทั่วไปสำหรับการเปลี่ยนแปลงค่าสัมประสิทธิ์การขยายตัวเนื่องจากอุณหภูมิ:

ช่วงอุณหภูมิ

ค่าสัมประสิทธิ์การขยายตัวเชิงเส้นเฉลี่ย (×10⁻⁶ / องศา)

บันทึก

20 - 50 องศา

0.6

ใกล้-เงินเฟ้อเป็นศูนย์

20 - 100 องศา

0.8 - 1.8

ช่วงอุณหภูมิการทำงานหลัก

20 - 200 องศา

1.7 - 2.0

-

20 - 300 องศา

4.9

ค่าสัมประสิทธิ์การขยายตัวเพิ่มขึ้นอย่างมากเหนือ 200 องศา

ความเสถียรทางความร้อนและมิติระยะยาว-:

INVAR มีความเสถียรของโครงสร้างระดับจุลภาคที่ดีและมีการเปลี่ยนแปลงขนาดน้อยที่สุดเมื่อใช้งานที่อุณหภูมิต่ำกว่าหรือเท่ากับ 200 องศาเป็นระยะเวลานาน อย่างไรก็ตาม การเปลี่ยนแปลงมิติเล็กน้อย (การหดตัวตามอายุ) อาจเกิดขึ้นระหว่างการเก็บรักษาระยะยาว-ที่อุณหภูมิห้อง ขอแนะนำให้ดำเนินการรักษาเสถียรภาพ (คงที่อุณหภูมิ 300-400 องศาเป็นเวลา 10-20 ชั่วโมง) บนชิ้นส่วนที่มีความแม่นยำสูงเพื่อขจัดความเค้นตกค้าง ปรับโครงสร้างออสเทนนิติกให้คงที่ และลดการเบี่ยงเบนของมิติในระหว่างการใช้งานครั้งต่อไป โดยเฉพาะอย่างยิ่ง INVAR มีความไวสูงต่ออัตราการทำความเย็นในระหว่างการอบชุบด้วยความร้อน การระบายความร้อนอย่างรวดเร็วสามารถนำไปสู่การอิ่มตัวของออสเทนไนต์ ส่งผลให้เกิดการเปลี่ยนแปลงระยะการตกตะกอนในระหว่างการใช้งานในภายหลัง และทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงค่าสัมประสิทธิ์การขยายตัวทางความร้อน

ระบบบำบัดความร้อน

การรักษาความร้อนของ INVAR มีผลกระทบอย่างชัดเจนต่อความเสถียรของโครงสร้างจุลภาคขั้นสุดท้ายและความแม่นยำของมิติ โดยมีข้อกำหนดทั่วไปดังต่อไปนี้:

1. การหลอม (เพื่อลดความเครียดจากการตัดเฉือนและทำให้โครงสร้างจุลภาคมีความเสถียร): ให้ความร้อนถึง 815-830 องศา (1525 องศา F) ค้างไว้เป็นเวลา 0.5 ชั่วโมงต่อนิ้วของความหนา เตาจะเย็นในอัตราน้อยกว่าหรือเท่ากับ 200 องศา F ต่อชั่วโมง และอากาศเย็นหลังจากเย็นตัวลงต่ำกว่า 600 องศา F

2. การรักษาเสถียรภาพ (แนะนำสำหรับชิ้นส่วนที่มีความแม่นยำสูง-): ค้างไว้ที่ 300-400 องศาเป็นเวลา 10-20 ชั่วโมง จากนั้นทำให้เย็นลงอย่างช้าๆ จนถึงอุณหภูมิห้องเพื่อขจัดความเค้นตกค้าง รักษาเสถียรภาพของโครงสร้างจุลภาคออสเทนนิติก และลดการเคลื่อนตัวของมิติให้เหลือน้อยที่สุด

3. การบำบัดความเครียด (หลังการตัดเฉือน): กดค้างไว้ที่ 200-300 องศาเป็นเวลา 1-2 ชั่วโมง จากนั้นให้อากาศเย็นเพื่อป้องกันการเสียรูปที่เกิดจากแรงตัด

หมายเหตุ: INVAR มีความไวสูงต่ออัตราการทำความเย็นในระหว่างการอบชุบด้วยความร้อน การบำบัดความร้อนทั้งหมดจะต้องดำเนินการโดยใช้วิธีการทำความเย็นแบบช้า การระบายความร้อนอย่างรวดเร็ว (เช่น การชุบน้ำ) อาจนำไปสู่โครงสร้างจุลภาคที่ไม่เสถียรและการเปลี่ยนแปลงขนาดที่ตามมา

ความสามารถทำงานได้

INVAR มีความสามารถในการขึ้นรูปที่ดี แต่ควรให้ความสนใจกับแนวโน้มในการชุบแข็งงาน:

วิธีการประมวลผล

พารามิเตอร์/วิธีการที่แนะนำ

หมายเหตุ

การทำงานที่เย็น

รีดเย็น วาดเย็น ปั๊ม ดัด

สถานะอบอ่อนให้ความสามารถในการขึ้นรูปที่ดีที่สุด ให้ความสนใจกับการสปริงกลับ

เครื่องจักรกล

การกลึง การกัด การเจาะ

เลือกเครื่องมือตัดคมและพารามิเตอร์การตัดที่เหมาะสม และใส่ใจกับการชุบแข็งของงาน

การเชื่อม

การเชื่อม TIG, การเชื่อมด้วยความต้านทาน, การเชื่อมลำแสงอิเล็กตรอน

ขอแนะนำให้ใช้ลวดเติม INVAR ที่ทำจากวัสดุชนิดเดียวกัน ตามด้วย

การบรรเทาความเครียด-หลังการเชื่อม

ทำงานร้อนๆ

การตีขึ้นรูปการรีดร้อน

ช่วงอุณหภูมิแคบ (850-1200 องศา) และมีการควบคุมอย่างเข้มงวด

การกัดด้วยสารเคมี

ก็สามารถดำเนินการได้

เหมาะสำหรับการประมวลผลแผ่นบางที่มีความแม่นยำ

Steel Plate Processing
Steel Coil Processing
Steel Pipe Processing
Steel Bar Processing
 

INVAR (4J36) ได้รับการออกแบบสำหรับการใช้งานที่มีความแม่นยำและต้องการความเสถียรของขนาดที่สูงมาก และแนะนำให้ใช้ในด้านต่อไปนี้:

 

ฟิลด์แอปพลิเคชัน

  •  

    เครื่องมือวัดความแม่นยำและอุปกรณ์มาตรวิทยา (การใช้งานแบบคลาสสิก)
    มาตรฐานมาตรวิทยาสำหรับการวัดความยาว (เกจบล็อก สเกลวัด มาตราส่วนพื้นฐานจีโอเดติก) อุปกรณ์เชิงแสงที่มีความแม่นยำ (อินเทอร์เฟอโรมิเตอร์ สเปกโตรมิเตอร์ กล้องจุลทรรศน์) อุปกรณ์เลเซอร์ (เครื่องสะท้อนด้วยเลเซอร์ ระบบนำทางลำแสง) กระบอกกล้องโทรทรรศน์ และโครงสร้างรองรับ คุณลักษณะการขยายตัวที่ต่ำของ INVAR ช่วยให้มั่นใจได้ว่าเครื่องมือจะรักษาความแม่นยำทางเรขาคณิตและความเสถียรในการจัดแนวแสงในอุณหภูมิสภาพแวดล้อมที่แตกต่างกัน

  •  

    การบินและอวกาศ
    ส่วนประกอบโครงสร้างกล้องดาวเทียม ชิ้นส่วนรองรับระบบควบคุมความร้อนของยานอวกาศ ตัวชดเชยท่อเชื้อเพลิงของเครื่องยนต์จรวด ตัวเรือนไจโรสโคป ส่วนประกอบโครงสร้างมาตรความเร่ง การรักษาเสถียรภาพของมิติในสภาพแวดล้อมที่มีอุณหภูมิในอวกาศสุดขั้ว (-200 องศาถึง +150 องศา )

  •  

    ไครโอเจนิกส์และการจัดเก็บและการขนส่ง LNG (แอปพลิเคชันหลัก)
    ผนังด้านในของเมมเบรน-ถังเก็บ LNG บนตัวพา LNG (ระบบบรรจุสินค้า) โครงสร้างรองรับถัง LNG เทอร์โมสแตทแช่แข็ง โครงสร้างรองรับแม่เหล็กยิ่งยวด INVAR รักษาการหดตัวของความร้อนที่ต่ำมากที่อุณหภูมิการจัดเก็บ LNG -162 องศา ป้องกันการแตกร้าวของถัง

  •  

    อุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคม
    เครื่องสะท้อนกลับไมโครเวฟ กล่องกรอง ตัวเรือนออสซิลเลเตอร์และส่วนรองรับ ลีดเฟรมแพ็คเกจวงจรรวม สเตจเวเฟอร์และเฟรมรองรับโต๊ะชิ้นงานของเครื่องพิมพ์หิน ช่วยให้มั่นใจถึงความเสถียรของความถี่และ{0}}ความแม่นยำของตำแหน่งระดับนาโนเมตร

  •  

    เซมิคอนดักเตอร์และการผลิตที่มีความแม่นยำ
    แท่นวางตำแหน่งที่แม่นยำของเครื่องพิมพ์หินเซมิคอนดักเตอร์ ห้องสุญญากาศในตัวฝังไอออนและเครื่องกัด แกนและโพรงของแม่พิมพ์ฉีดที่มีความแม่นยำสูง-

  •  

    เทคโนโลยีควอนตัมและการวิจัย
    ผนังด้านในของไครโอสแตตของตู้เย็นแบบเจือจางสำหรับการคำนวณควอนตัม ส่วนประกอบโครงสร้างนาฬิกาอะตอม โครงสร้างรองรับเครื่องตรวจจับอนุภาค วงจรแม่เหล็กสเปกโตรมิเตอร์

  •  

    การผลิตยานยนต์และเครื่องจักรกล
    แม่พิมพ์ฉีดที่มีความแม่นยำสูง- แกนแม่พิมพ์หล่อ- เกจวัดที่แม่นยำและฟิกซ์เจอร์สำหรับตรวจสอบ ชิ้นส่วนที่มีการขยายตัวต่ำ-ของแถบโลหะคู่

  •  

    ธาตุไบเมทัลลิก
    เป็นวัสดุชั้นขยายตัวต่ำ-สำหรับแถบโลหะคู่ รวมกับชั้นขยายตัวสูง-เพื่อสร้างแผ่นโลหะคู่ที่ใช้ในอุปกรณ์วัดและควบคุมอุณหภูมิ

การจัดส่งและการปรับแต่ง

เรานำเสนอโซลูชั่นห่วงโซ่อุปทานที่ยืดหยุ่นและเชื่อถือได้เพื่อให้แน่ใจว่าคุณได้รับวัสดุ INVAR (4J36) ที่ตรงกับความต้องการของโครงการของคุณอย่างสมบูรณ์แบบ

รูปร่าง

image011
แผ่น/แผ่น
image013
บาร์/ร็อด
image015
ท่อ / ท่อ
image017
แถบ / แผ่นม้วน
image019
ลวด/เหล็กลวด

ช่วงธรรมดา

ความหนา: 0.5 - 100 มม
ความกว้าง: น้อยกว่าหรือเท่ากับ 1500 มม

เส้นผ่านศูนย์กลาง Φ6-500มม

เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก Φ10-300มม

ความหนา: 0.05 – 3.0 มม
ความกว้าง: 10 - 600 มม

เส้นผ่านศูนย์กลาง Φ0.1-10มม

ความสามารถในการปรับแต่ง

แผ่นรีดร้อน-หรือ-แผ่นรีดเย็น แผ่นบางพิเศษ- (เริ่มต้นที่ 0.1 มม.) ชิ้นส่วนที่ปั๊มขึ้นรูป ความยาว-การตัดตามขนาดที่ระบุ การรักษาพื้นผิวแบบพิเศษ (การดอง การขัดเงา)

เหล็กเส้นฟอร์จ เหล็กเส้นรีดร้อน- เหล็กเส้นขัดเงา เหล็กเส้นรูปทรง และสภาวะการให้ความร้อนที่แตกต่างกัน (การอบอ่อน การคงตัว)

ท่อไร้ตะเข็บ/ท่อเชื่อม การตัด-ความยาวคงที่ เฉพาะสำหรับการวางท่อที่อุณหภูมิต่ำ-

วัสดุแถบที่มีความแม่นยำ สต็อคคอยล์ปั๊ม แผ่นปิดลามิเนต ความกว้างที่ไม่ได้-มาตรฐาน ฟิล์มป้องกันพิเศษ

การเขียนแบบที่แม่นยำ, ลวดเชื่อมฟิลเลอร์, การรักษาพื้นผิวแบบพิเศษ

ทำไมถึงเลือกพวกเรา? - เทคโนโลยีทางวิศวกรรมที่เชื่อถือได้ การจัดส่งที่เชื่อถือได้

เราไม่ได้เป็นเพียงซัพพลายเออร์ แต่เป็นพันธมิตรด้านวัสดุที่เชื่อถือได้สำหรับคุณในประเทศจีน

Sample Support & Quick Response

การผลิตแบบบูรณาการในแนวตั้ง

เป็นเจ้าของโรงงานขนาด 20,000 ตารางเมตร พร้อมด้วยสายการผลิตอัตโนมัติ 10+ สายการผลิต (8,{4}} ตัน/ปี) -เครื่องมือและศูนย์แม่พิมพ์ภายในช่วยให้ปรับแต่งได้อย่างรวดเร็วและควบคุมต้นทุนได้อย่างมีประสิทธิภาพ - ไม่ต้องเพิ่มคนกลาง

Full Traceability

การควบคุมคุณภาพอย่างเข้มงวดในทุกขั้นตอน

การตรวจสอบย้อนกลับอย่างเต็มรูปแบบในจุดตรวจสอบ QC ที่สำคัญตลอดทั้งการผลิต. 100% สอดคล้องกับมาตรฐาน ASTM/ASME, EN และ GB รายงานการทดสอบวัสดุพร้อมจัดส่งทุกครั้ง

Professional Logistics & Packaging

การจัดส่งและบรรจุภัณฑ์ส่งออกที่เชื่อถือได้

10+ ปีส่งออกไปยังยุโรป อเมริกาเหนือ เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ และตะวันออกกลาง ด้วยคุณสมบัติกันน้ำและป้องกันสนิม- ผสมผสานกับตัวเลือกการจัดส่งที่ยืดหยุ่น ช่วยให้มั่นใจได้ว่าสินค้าจะถึงปลายทางอย่างปลอดภัยและตรงเวลา-

Complete Export Documentation

การตรวจสอบตัวอย่างก่อนการผลิตจำนวนมาก

เราจัดเตรียมตัวอย่างฟรีสำหรับการตรวจสอบคุณภาพ เพื่อให้คุณสามารถสั่งซื้อจำนวนมากหลังจากได้รับการอนุมัติแล้วเท่านั้น เรารับประกันความสม่ำเสมอตั้งแต่ตัวอย่างไปจนถึงการผลิตจำนวนมากโดยการวัดขนาดที่แม่นยำและการผลิตที่โปร่งใส

คำถามที่พบบ่อย

ถาม: ข้อได้เปรียบหลักของ INVAR คืออะไร?

 

ถาม: INVAR (4J36) และสแตนเลสธรรมดาแตกต่างกันอย่างไร?

 

ถาม: INVAR ทำงานอย่างไร? เหตุใดค่าสัมประสิทธิ์การขยายตัวจากความร้อนจึงต่ำมาก?

 

ถาม: INVAR ต้องใช้ความร้อนประเภทใด?

 

ถาม: อุณหภูมิการใช้งานสูงสุดและต่ำสุดสำหรับ INVAR คือเท่าใด

 

ถาม: ประสิทธิภาพการเชื่อมของ INVAR เป็นอย่างไรบ้าง?

 

ถาม: INVAR สามารถทดแทนโลหะผสมที่มีการขยายตัวต่ำ-อื่นๆ ได้หรือไม่

 

 

ป้ายกำกับยอดนิยม: อินวาร์ ผู้ผลิตจีน อินวาร์ ซัพพลายเออร์ โรงงาน