Ausgleichsstäbe aus Wolframlegierung
Ausgleichsstäbe aus Wolframlegierung

Ausgleichsstäbe aus Wolframlegierung

Hohe Dichte: Max. 18,8 g/cm³
- Hohe Festigkeit: Zugfestigkeit von 700-1000 MPa.
- Ausgezeichneter Strahlenschutz: Wolframlegierungen haben bei gleicher Dicke eine 1,7-mal höhere Strahlenschutzfähigkeit als Blei.
- Der Wärmeleitfähigkeitskoeffizient: Der Wärmeleitfähigkeitskoeffizient einer Wolframlegierung ist fünfmal so hoch wie der von Matrizenstahl.
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Materialeigenschaft

 

Hohe Dichte: Max. 18,8 g/cm³
- Hohe Festigkeit: Zugfestigkeit von 700-1000 MPa.
- Ausgezeichneter Strahlenschutz: Wolframlegierungen haben bei gleicher Dicke eine 1,7-mal höhere Strahlenschutzfähigkeit als Blei.
- Der Wärmeleitfähigkeitskoeffizient: Der Wärmeleitfähigkeitskoeffizient einer Wolframlegierung ist fünfmal so hoch wie der von Matrizenstahl.
- Kleiner Wärmeausdehnungskoeffizient: Der Wärmeausdehnungskoeffizient von Wolfram beträgt 4–6 × 10-6/Grad, nur bei Eisen oder Stahl beträgt er 1/ 2-1/3.
- Gute Plastizität, Bearbeitungs- und Schweißfähigkeit.
- Im Vergleich zur Toxizität von Blei verursacht Wolframlegierungen keine Umweltschäden. Strahlungsdetektoren aus Wolframlegierungen sind für den menschlichen Körper unschädlich.
- Im Vergleich zu Wolfram-Nickel-Kupfer-Legierungen haben Wolfram-Nickel-Eisen-Legierungen ferromagnetische Eigenschaften und die mechanischen Eigenschaften sowie die Verarbeitungseigenschaften sind besser als bei Wolfram-Kupfer-Nickel-Legierungen.
- Im Vergleich zu Wolfram-Nickel-Eisen-Legierungen weisen Wolfram-Nickel-Kupfer-Legierungen eine einzigartige Leistung in nichtmagnetischer Umgebung auf.

 

Ausgleichsstange aus Wolframlegierung für den Gewichtsausgleich

 

1. Ausgleichsgewichte für Flugzeuge, Raketen, Schiffe, Turbinen und Rennwagen

2. Bohrstangen, Automatikhämmer, Werkzeughalter und Dämpfungsgewichte in der Metallverarbeitung

3. Aufgrund seiner nichtmagnetischen Eigenschaften kann es als Gegengewichtskomponente für Geräte und Instrumente verwendet werden, die in Magnetfeldern arbeiten

4. Im Bereich der Ölexploration wird es hauptsächlich als Bohrer und Gegengewicht verwendet, um die Genauigkeit und Stabilität der Bohrung zu gewährleisten.

 

Eigenschaften normaler Wolfram-Nickel-Eisen-Legierungen

 

Chemische Komponente %

Dichte

(g/cm³)

Zugfestigkeit

(MPa)

Streckgrenze

(MPa)

Verlängerung

(%)

HRC Max

(HRC)

Magnetisch

W-Komponente

NiFe

90

Bleiben

16.85-17.25

Größer oder gleich 758

Größer oder gleich 517

Größer oder gleich 5

32

Ja

92.5

Bleiben

17.15-17.85

Größer oder gleich 758

Größer oder gleich 517

Größer oder gleich 5

33

Ja

95

Bleiben

17.75-18.35

Größer oder gleich 724

Größer oder gleich 517

Größer oder gleich 3

34

Ja

97

Bleiben

18.25-18.85

Größer oder gleich 689

Größer oder gleich 517

Größer oder gleich 2

35

Ja

 

Eigenschaften einer Hochleistungs-Sinterlegierung aus Wolfram-Nickel-Eisen

 

Dichte
(g/cm³)

Zugfestigkeit
(MPa)

Streckgrenze
Rp0,2 (MPa)

Verlängerung
A(%)

Härte

(HRC)

Magnetisch

16.85-17.25

900

600

15

Kleiner oder gleich 32

Ja

17.15-17.85

900

600

15

Kleiner oder gleich 33

Ja

17.75-18.35

850

600

10

Kleiner oder gleich 34

Ja

18.25-18.85

800

600

7

Kleiner oder gleich 35

Ja

 

Wolfram-Nickel-Kupfer-Legierung - Eigenschaften

 

Chemische Komponente

Dichte

(g/cm³)

Zugfestigkeit

(MPa)

Ertrag

Stärke

(MPa)

Dehnungsrate

(%)

Härte

(HRC)

Magnetisch

W

NiCu

90

Bleiben

16.85-17.25

Größer oder gleich 648

Größer oder gleich 517

Größer oder gleich 2

32

NEIN

92.5

Bleiben

17.15-17.85

Größer oder gleich 648

Größer oder gleich 517

Größer oder gleich 2

33

NEIN

95

Bleiben

17.75-18.35

Größer oder gleich 648

Größer oder gleich 517

Größer oder gleich 1

34

NEIN

 

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