Metal
CuZn33 (CW506L) es una aleación forjada no endurecible. Los parámetros de alta dureza y resistencia se pueden lograr solo mediante el conformado en frío. La conductividad térmica y eléctrica son más bajas que para CuZn30. La resistencia a la corrosión es similar al cobre puro. Propiedades de procesa
CuZn30 (CW505L) es una aleación forjada no endurecible. Los parámetros de alta dureza y resistencia se pueden lograr solo mediante el conformado en frío. La conductividad térmica y eléctrica son más bajas que para CuZn28. La resistencia a la corrosión es similar al cobre puro. Propiedades de procesa
CuZn30 (CW505L) es una aleación forjada no endurecible. Los parámetros de alta dureza y resistencia se pueden lograr solo mediante el conformado en frío. La conductividad térmica y eléctrica son más bajas que para CuZn28. La resistencia a la corrosión es similar al cobre puro. Propiedades de procesa
CuZn30 (CW505L) es una aleación forjada no endurecible. Los parámetros de alta dureza y resistencia se pueden lograr solo mediante el conformado en frío. La conductividad térmica y eléctrica son más bajas que para CuZn28. La resistencia a la corrosión es similar al cobre puro. Propiedades de procesa
CuZn30 (CW505L) es una aleación forjada no endurecible. Los parámetros de alta dureza y resistencia se pueden lograr solo mediante el conformado en frío. La conductividad térmica y eléctrica son más bajas que para CuZn28. La resistencia a la corrosión es similar al cobre puro. Propiedades de procesa
CuZn20 (CW503L) es una aleación forjada no endurecible. Los parámetros de alta dureza y resistencia se pueden lograr solo mediante el conformado en frío. La conductividad térmica y eléctrica es peor que para CuZn15. La resistencia a la corrosión es similar al cobre puro. Propiedades de procesamiento
CuZn20 (CW503L) es una aleación forjada no endurecible. Los parámetros de alta dureza y resistencia se pueden lograr solo mediante el conformado en frío. La conductividad térmica y eléctrica es peor que para CuZn15. La resistencia a la corrosión es similar al cobre puro. Propiedades de procesamiento
CuZn20 (CW503L) es una aleación forjada no endurecible. Los parámetros de alta dureza y resistencia se pueden lograr solo mediante el conformado en frío. La conductividad térmica y eléctrica es peor que para CuZn15. La resistencia a la corrosión es similar al cobre puro. Propiedades de procesamiento
CuZn15 (CW502L) es una aleación forjada no endurecible. Los parámetros de alta dureza y resistencia se pueden lograr solo mediante el conformado en frío. La conductividad térmica y eléctrica son más bajas que para CuZn10. La resistencia a la corrosión es similar al cobre puro. Propiedades de procesa
CuZn15 (CW502L) es una aleación forjada no endurecible. Los parámetros de alta dureza y resistencia se pueden lograr solo mediante el conformado en frío. La conductividad térmica y eléctrica son más bajas que para CuZn10. La resistencia a la corrosión es similar al cobre puro. Propiedades de procesa
CuZn15 (CW502L) es una aleación forjada no endurecible. Los parámetros de alta dureza y resistencia se pueden lograr solo mediante el conformado en frío. La conductividad térmica y eléctrica son más bajas que para CuZn10. La resistencia a la corrosión es similar al cobre puro. Propiedades de procesa
CuZn10 (CW501L) es una aleación forjada no endurecible. Los parámetros de alta dureza y resistencia se pueden lograr solo mediante el conformado en frío. La conductividad térmica es menor que para CuZn5. Conductividad eléctrica favorable. La resistencia a la corrosión es similar al cobre puro. Propi
Aleación de cobre en forma de placa, lámina, tira y círculos para usos generales. Propiedades Generales Propiedad Temperatura Valor Densidad 20,0 °C 8,9 - 8,92 g/cm³ Mecánica Propiedad Temperatura Valor Comentario Módulo elástico 20,0 °C 127 GPa Relación de Poisson
Propiedades Generales Propiedad Temperatura Valor Comentario Densidad 23,0 °C 7,8 - 7,9 g/cm³ Típico para acero con bajo contenido de carbono Mecánica Propiedad Temperatura Valor Comentario Módulo elástico 23,0 °C 200 - 215 GPa Típico para acero con bajo contenido d
Propiedades Generales Propiedad Temperatura Valor Comentario Densidad 23,0 °C 7,8 - 7,9 g/cm³ Típico para acero con bajo contenido de carbono Mecánica Propiedad Temperatura Valor Comentario Módulo elástico 23,0 °C 200 - 215 GPa Típico para acero con bajo contenido d
Propiedades Generales Propiedad Temperatura Valor Comentario Densidad 23,0 °C 7,8 - 7,9 g/cm³ Típico para acero con bajo contenido de carbono Mecánica Propiedad Temperatura Valor Comentario Módulo elástico 23,0 °C 200 - 215 GPa Típico para acero con bajo contenido d
Propiedades Generales Propiedad Temperatura Valor Comentario Densidad 23,0 °C 7,8 - 7,9 g/cm³ Típico para acero con bajo contenido de carbono Mecánica Propiedad Temperatura Valor Comentario Módulo elástico 23,0 °C 200 - 215 GPa Típico para acero con bajo contenido d
Propiedades Generales Propiedad Temperatura Valor Comentario Densidad 23,0 °C 7,8 - 7,9 g/cm³ Típico para acero con bajo contenido de carbono Mecánica Propiedad Temperatura Valor Comentario Módulo elástico 23,0 °C 200 - 215 GPa Típico para acero con bajo contenido d
El acero C40E es adecuado para tornillos resistentes al calor y piezas forjadas más grandes, así como para piezas de formas más complejas (p. ej., ruedas dentadas, árboles de levas) en la fabricación de vehículos y la ingeniería de máquinas. Como producto de acero brillante, se utiliza en forma de b
El acero C55 es adecuado para piezas con mayor carga que requieren una mayor resistencia al desgaste en la fabricación de vehículos, ingeniería de motores y engranajes. Aplicación preferida para piezas que experimentan un endurecimiento superficial, menor riesgo de rotura para componentes más grande
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