Auf Basis strukturierter CNFX-Herstellerprofile wird Schmiedegrad-Kupferlegierungsbarren im Bereich Grundmetallherstellung anhand von Kupfergehalt bis Schmiedetemperaturbereich eingeordnet.
Ein typisches Schmiedegrad-Kupferlegierungsbarren wird durch die Baugruppe aus Legierungsmatrix und Intermetallische Phasen beschrieben. Für industrielle Anwendungen werden Materialauswahl, Fertigungsprozess und Prüfbarkeit gemeinsam bewertet.
Schmiedegrad-Kupferlegierungsbarren ist ein halbfertiges Industriematerial, das speziell für Warmschmiedeprozesse entwickelt wurde.
Der Barren wird auf eine Schmiedetemperatur zwischen 750 °C und 950 °C erhitzt, was die Streckgrenze verringert und die Duktilität erhöht. Anschließend wird er in ein Gesenk gelegt und Druckkräften ausgesetzt, typischerweise von einem Hammer oder einer Presse. Das Material fließt plastisch, um den Gesenkraum zu füllen und die gewünschte Form und Kornstruktur zu erreichen. Kontrollierte Verformung und Abkühlung minimieren innere Defekte wie Porosität oder Risse. Der Prozess verbessert die mechanischen Eigenschaften durch Kaltverfestigung und Rekristallisation, was zu einem Bauteil mit erhöhter Festigkeit und Zuverlässigkeit führt.
| Parameter | Typischer Bereich | Hinweise & Auswahlkriterien |
|---|---|---|
| Kupfergehalt | ≥99.90 Prozent | Mindestkupferanteil in der LegierungszusammensetzungASTM B124 |
| Schmiedetemperaturbereich | 750–950 °C | Optimaler Temperaturbereich für Warmumformungsvorgänge |
| Streckgrenze | ≥200 MPa | Mindeststreckgrenze bei RaumtemperaturASTM B124 |
| Wärmeleitfähigkeit | 385–400 W/(m·K) | Wärmeübertragungsfähigkeit bei 20°C |
| Knüppel Durchmesser Toleranz | ±0.5 mm | Zulässige Abweichung vom NenndurchmesserGB/T 1804 |
| Korngröße | 0.015–0.045 µm | Durchschnittlicher Korndurchmesser im MikrogefügeASTM E112 |
| Länge | 500–6000 mm | Custom lengths available |
| Dichte | 8.9–8.94 g/cm³ | Near pure copper |
| Elektrische Leitfähigkeit | ≥100 % IACS | High for electrical applicationsASTM E1004 |
| Brinellhärte | 35–60 HB | As-forged conditionASTM E10 |
| Oberflächenqualität | ≤0.2 mm | Max defect depthGB/T 14956 |
| Geradheit | ≤1.5 mm/m | For automated forgingGB/T 1804 |
Die Bereiche sind branchenübliche Richtwerte zur Angebotsvorbereitung und keine Zusage des Lieferanten. Bestätigen Sie jeden Wert und jede Norm vor der Bestellung beim rechtlichen Hersteller.
Ursache → Fehlermodus → Engineering-Maßnahme
Suchbegriffe, Aliase und technische Bezeichnungen für diesen CNFX Datensatz.
| Betriebsdruck: | Bis zu 1000 MPa (typische Schmiedepressenkapazität) |
| Weitere Spezifikationen: | Brammendurchmessertoleranz: ±1,5 %, Oberflächenrauheit: ≤25 μm Ra, Korngröße: ASTM 5-8 |
| Betriebstemperatur: | 750-950°C (Warmschmiedebereich) |
Herstellerprofile mit passender Produktionsfähigkeit in China.
Die Herstellerliste dient der Vorrecherche und Einordnung von Fertigungskapazitäten. Sie ist keine Zertifizierung, kein Ranking und keine Transaktionsgarantie.
Keine Kundenbewertung und keine Echtzeitdaten. Die Werte zeigen typische Prüfkriterien in RFQ- und Lieferantenbewertungsprozessen.
Die Kriterien dienen als Orientierung für technische Einkaufsprüfungen. Konkrete Kunden, Länder, Bewertungsdaten oder Live-Nachfragen werden nur angezeigt, wenn entsprechende belastbare Daten vorliegen.
Der empfohlene Warmschmiedetemperaturbereich liegt bei 750–950 °C. Die genaue Temperatur sollte jedoch basierend auf der spezifischen Legierungszusammensetzung und der Komplexität des Schmiedeteils optimiert werden. Konsultieren Sie immer den Materiallieferanten oder Hersteller für präzise Prozessparameter.
Die aufgeführten Normen umfassen ASTM B124 für Kupfergehalt und Streckgrenze, GB/T 1804 für Durchmessertoleranz und Geradheit, ASTM E112 für Korngröße, ASTM E1004 für elektrische Leitfähigkeit, ASTM E10 für Härte und GB/T 14956 für Oberflächenqualität. Diese sind Referenznormen für die Verifizierung; sie garantieren keine Konformität, es sei denn, sie wird vom Lieferanten bestätigt.
Ja, die Mindestleitfähigkeit von 100 % IACS weist auf die Eignung für elektrische Anwendungen hin. Die Leitfähigkeit des Endbauteils kann jedoch durch den Schmiedeprozess und nachfolgende Wärmebehandlungen beeinflusst werden. Verifizieren Sie die erforderliche Leitfähigkeit mit dem Hersteller.
Die maximale Defekttiefe beträgt 0,2 mm gemäß GB/T 14956. Dies gewährleistet eine für das Schmieden geeignete Oberflächenqualität. Für kritische Anwendungen kann eine zusätzliche Oberflächenprüfung erforderlich sein.
CNFX ist ein offenes Verzeichnis, keine Handelsplattform und kein Beschaffungsagent. Herstellerprofile und Formulare helfen bei der Vorbereitung des direkten Kontakts.
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