คุณสมบัติของผลิตภัณฑ์

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

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

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

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

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-
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 |
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 |
![]() แผ่น/แผ่น
|
![]() บาร์/ร็อด
|
![]() ท่อ / ท่อ
|
![]() แถบ / แผ่นม้วน
|
![]() ลวด/เหล็กลวด
|
|---|---|---|---|---|---|
|
ช่วงธรรมดา |
ความหนา: 0.5 - 100 มม |
เส้นผ่านศูนย์กลาง Φ6-500มม |
เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก Φ10-300มม |
ความหนา: 0.05 – 3.0 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

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

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

การจัดส่งและบรรจุภัณฑ์ส่งออกที่เชื่อถือได้
10+ ปีส่งออกไปยังยุโรป อเมริกาเหนือ เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ และตะวันออกกลาง ด้วยคุณสมบัติกันน้ำและป้องกันสนิม- ผสมผสานกับตัวเลือกการจัดส่งที่ยืดหยุ่น ช่วยให้มั่นใจได้ว่าสินค้าจะถึงปลายทางอย่างปลอดภัยและตรงเวลา-

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









