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| Nome do produto: | Esquecimento do Monel K500-liga de níquel-cobre de alta resistência para aplicações marinhas e petro | Nota: | Monel K500 |
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| Uns: | N05500 | Densidade: | 8.44g/cm³ |
| Faixa de fusão: | 1315 - 1350 ° C | Módulo elástico: | 179 Gpa |
| Destacar: | Forja de Monel K500 compatível com a norma ASTM B865,Formas personalizadas Barras de forja de liga de níquel,Tratamento térmico Liga de níquel-cobre de alta resistência |
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Forjados Confiáveis de Monel K500 – Desempenho Superior em Ambientes Severos
Os forjados de Monel K500 são confiáveis em todo o mundo por sua durabilidade excepcional, custo-benefício e versatilidade. Ao combinar alta resistência mecânica com excelente resistência à corrosão, esta liga de níquel-cobre oferece confiabilidade a longo prazo em indústrias como engenharia naval, petróleo e gás, processamento químico e geração de energia.
Nossas capacidades de forjamento nos permitem produzir formatos e dimensões personalizados, fornecendo componentes que atendem ASTM B865 e outras normas internacionais. Com tratamento térmico avançado e inspeção rigorosa de qualidade, garantimos microestrutura consistente, estabilidade mecânica e superfícies sem defeitos.
Benefícios Industriais:
Redução de tempo de inatividade e custos de manutenção
Resistência comprovada contra água do mar, névoa salina e corrosão por gás ácido
Vida útil prolongada em condições criogênicas e de alta temperatura
Desempenho confiável sob carregamento dinâmico e ambientes de estresse
Aplicações:
Conectores submarinos e fixadores offshore
Eixos e rotores de bombas de alta resistência
Componentes de trocadores de calor em plantas químicas
Hardware aeroespacial e de defesa
Por que nos escolher:
Produção com certificação ISO com rastreabilidade total
Preços competitivos com capacidade de fornecimento global
Suporte de engenharia para projetos OEM e específicos
Composição Química:
| Elemento | Ni | Cu | C | Mn | Fe | S | Si | Al | Ti |
| Mínimo(%) | 63 | 27 | - | - | - | - | - | 2.3 | 0.35 |
| Máximo(%) | - | 33 | 0.25 | 1.5 | 2.0 | 0.01 | 0.5 | 3.15 | 0.85 |
Propriedades Térmicas:
| Temperatura | Expansão Linear Médiaa | Condutividade Térmicab | Calor Específicob | Resistividade Elétricac | |||||
| °F | °C | pol/pol/°F x 10-6 | µm/m•°C | Btu-pol/h/pé2 /°F | W/m•°C | Btu/lb/°F | J/kg•°C | ohm-circ mil/pé | µΩ•m |
| -320 | -200 | 6.2 | 11.2 | - | - | - | - | 330.8d | 0.550 |
| -250 | -157 | 6.5 | 11.7 | 86 | 12.3 | 0.071 | 297.3 | - | - |
| -200 | -130 | 6.8 | 12.2 | 92 | 13.1 | 0.077 | 322.4 | - | - |
| -100 | -70 | 7.2 | 13.0 | 103 | 14.7 | 0.087 | 364.3 | - | - |
| 70 | 21 | - | - | 121 | 17.2 | 0.100 | 418.7 | 370 | 0.615 |
| 200 | 100 | 7.6 | 13.7 | 136 | 19.4 | 0.107 | 448.0 | 372 | 0.618 |
| 400 | 200 | 8.1 | 14.8 | 156 | 22.2 | 0.114 | 477.3 | 378 | 0.628 |
| 600 | 300 | 8.3 | 14.9 | 178 | 25.4 | 0.117 | 489.9 | 385 | 0.640 |
| 800 | 400 | 8.5 | 15.3 | 198 | 28.2 | 0.120 | 502.4 | 390 | 0.648 |
| 1000 | 500 | 8.7 | 15.7 | 220 | 31.4 | 0.125 | 523.4 | 393 | 0.653 |
| 1200 | 600 | 9.1 | 16.4 | 240 | 34.2 | 0.132 | 552.7 | 396 | 0.658 |
| 1400 | 700 | 9.3 | 16.7 | 262 | 37.3 | 0.141 | 590.3 | 400 | 0.665 |
| 1600 | 800 | 9.6 | 17.3 | 282 | 40.2 | 0.157 | 657.3 | 408 | 0.678 |
| 1800 | 900 | - | - | 302e | 43.1 | 0.186e | 778.7 | 418 | 0.695 |
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aEntre 70°F (21°C) e a temperatura mostrada. Material endurecido por envelhecimento. bO material estava na condição recozida antes do teste. cA resistividade elétrica é marcadamente influenciada pela história térmica devido às características de endurecimento por envelhecimento da liga. Os dados mostrados representam valores medidos em temperatura decrescente em material em uma condição equivalente à recozida com uma pequena quantidade de endurecimento por envelhecimento. dResistividade da amostra deste teste testada à temperatura ambiente: 355.5 ohm/circ mil/pé. eExtrapolado. |
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Pessoa de Contato: Julia Wang
Telefone: 0086-13817069731