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C95400 アルミニウム青銅

C95400 アルミニウム青銅は、高強度と優れた耐食性を備えた銅合金であり、航空宇宙、自動車、海洋産業向けの CNC 加工用途に最適です。

C95400 アルミニウム青銅の概要

C95400 アルミニウム青銅は、主に銅・アルミニウム・鉄からなる高強度銅合金で、高い引張強さ、優れた耐食性、卓越した耐摩耗性などの優れた機械特性を備えています。本合金は、特に高い強度と耐久性が求められる場面において、海洋環境および工業環境の双方で良好な性能を発揮する点で、他の青銅合金よりも際立っています。精密加工において、C95400 は工具摩耗を抑えながら複雑形状の部品へ加工しやすいことから、優先的に選ばれる材料です。

C95400 アルミニウム青銅は、耐食性・高強度・耐摩耗性が重要となるブッシュ、ベアリング、ギア、海洋用金具などのCNC 加工部品に広く使用されています。優れた耐疲労性と耐衝撃性により、極めて大きな機械的応力を受ける部品にも適した材料です。

C95400 アルミニウム青銅の化学的・物理的・機械的特性

化学成分(代表値)

元素

成分範囲(wt.%)

主な役割

銅(Cu)

85.0–90.0%

強度、導電性、耐食性を付与

アルミニウム(Al)

9.0–11.0%

強度を高め、耐食性を向上

鉄(Fe)

3.0–5.0%

強度と耐摩耗性を改善

ニッケル(Ni)

≤0.5%

耐食性を高め、強度を改善

マンガン(Mn)

≤1.0%

強度を改善し、合金の硬化を補助

物理特性

特性

代表値

試験規格/条件

密度

8.8 g/cm³

ASTM B311

融点

1050–1070°C

ASTM E29

熱伝導率

20°Cで 60 W/m·K

ASTM E1952

電気伝導率

20°Cで 15% IACS

ASTM B193

熱膨張係数

17 µm/m·°C

ASTM E228

比熱容量

380 J/kg·K

ASTM E1269

弾性率

105 GPa

ASTM E111

機械的特性(焼なまし材)

特性

代表値

試験規格

引張強さ

700–800 MPa

ASTM E8/E8M

降伏強さ(0.2%)

450–550 MPa

ASTM E8/E8M

伸び

15–25%

ASTM E8/E8M

硬さ

90–120 HB

ASTM E10

疲労強度

~250 MPa

ASTM E466

耐衝撃性

良好

ASTM E23

C95400 アルミニウム青銅の主な特長

優れた強度と耐久性

C95400 アルミニウム青銅は高い引張強さと卓越した耐久性で知られており、大きな機械的応力に耐える必要がある部品に適しています。ギア、ブッシュ、バルブ部品などの高負荷用途に最適です。

優れた耐食性

アルミニウム含有量が高いため、C95400 は特に海洋環境、化学物質への曝露、海水中で優れた耐食性を示します。これにより、海洋用金具や屋外用途で人気の材料となっています。

耐摩耗性・耐疲労性

アルミニウム、鉄、ニッケルの組み合わせにより、C95400 アルミニウム青銅は耐摩耗性と耐疲労性に優れています。そのため、機械部品や摩擦を受ける部品など、繰り返し応力がかかる用途で性能を発揮します。

高い比強度(強度/重量比)

C95400 アルミニウム青銅は高い強度/重量比を備えており、強度と軽量化の両方が重要な用途(航空宇宙や高性能産業機械など)で付加価値を提供します。

良好な被削性

C95400 アルミニウム青銅は、適切な工具を用いることで比較的加工しやすく、良好な成形性を持ち、CNC 加工により高精度部品を実現できます。

C95400 アルミニウム青銅の CNC 加工における課題と解決策

加工上の課題

  • 切りくず(チップ)の生成 C95400 アルミニウム青銅は高速加工時に長く糸状の切りくずが発生しやすく、加工を妨げる場合があります。

    解決策: チップブレーカで切りくず形状を制御し、送り条件を調整します。加工中の切りくず排出にはエアまたはクーラントを適用します。

  • 工具摩耗 C95400 は高強度のため、特に高速加工では工具摩耗が増加することがあります。

    解決策: 耐摩耗性に優れた超硬またはセラミック工具を使用し、加工中の工具寿命を延ばします。

  • 表面仕上げ品質 合金の硬さにより、高速切削時に粗いエッジが生じ、良好な表面仕上げの達成が難しい場合があります。

    解決策: 鋭利で高品質な工具を使用し、適切な潤滑を行い、より微細な仕上げには低めの速度を検討します。

  • 加工硬化 高強度合金と同様に、C95400 アルミニウム青銅は過度な切削速度や圧力により加工硬化を起こすことがあります。

    解決策: 中程度の切削速度を用い、工具を鋭利に保ち、十分なクーラントを確保して加工硬化の発生を抑えます。

最適化された加工戦略

パラメータ

推奨

根拠

工具材質

超硬またはセラミック工具

超硬およびセラミックは優れた耐摩耗性と切削性能を提供します。

工具形状

正のすくい角、鋭利な刃先

切りくず排出を改善し、より滑らかな表面仕上げにつながります。

切削速度

150–250 m/min

発熱を抑え、材料の変形を防ぎます。

送り速度

0.10–0.20 mm/rev

安定した切削を確保し、バリの発生を低減します。

クーラント

大量給油(フラッド)またはエアブロー

放熱を助け、表面仕上げを向上させます。

C95400 の切削条件(ISO 513 準拠)

加工

速度(m/min)

送り(mm/rev)

切込み量(mm)

クーラント圧(bar)

荒加工

150–200

0.15–0.20

2.0–3.5

25–35

仕上げ加工

200–250

0.05–0.10

0.5–1.0

30–50

C95400 アルミニウム青銅の代表的な加工方法

加工プロセス

C95400 アルミニウム青銅における機能と利点

CNC 加工

ブッシュ、ベアリング、ギア、海洋用金具などの部品を高速かつ高精度に加工するのに最適です。

CNC フライス加工

ブッシュやギアなどの部品に、スロット、溝、複雑形状を加工するのに適しています。

CNC 旋削

ベアリング、ブッシュ、ギアなどの円筒部品の加工に使用されます。

CNC 穴あけ加工

締結部品やその他の部品向けに、高精度な穴加工を行うのに最適です。

CNC ボーリング

軸受やブッシュなどの部品に対して、高精度な内径加工を保証します。

CNC 研削

シャフトやギアなど、摩耗を受ける部品に滑らかな仕上げ面を提供します。

多軸加工

航空宇宙、自動車、産業分野向けの、複雑で多機能な部品の製造に最適です。

精密加工

航空宇宙や医療機器に使用される高性能部品に対し、超高精度の公差を実現します。

EDM(放電)加工

電気コネクタやギアなどの部品に、複雑形状や微細ディテールを加工するために使用されます。

C95400 アルミニウム青銅 CNC 部品の表面処理

  • 電気めっき: 耐食性を高め、バルブやコネクタなどの部品に光沢のある仕上げを付与します。

  • 研磨: 装飾部品に高光沢仕上げを実現し、機能性も向上させます。

  • ブラッシング: 機械部品など、頻繁に触れる部品にサテン/マット仕上げを作り出します。

  • PVD コーティング: 耐摩耗性を高め、機械部品の寿命を延ばす耐久性の高い皮膜を付与します。

  • 不動態化: 特に強い化学薬品に曝される部品の耐食性を向上させます。

  • 粉体塗装: UV や過酷な環境にさらされる部品に適した、厚膜で保護性の高い仕上げを提供します。

  • テフロンコーティング: 非粘着性と耐薬品性を付与し、機械用途に最適です。

  • クロムめっき: 光沢があり耐久性の高い皮膜で、耐食性を高め、外観も向上させます。

C95400 アルミニウム青銅の産業別用途

  • 航空宇宙産業: ブッシュ、ベアリング、ギア、コネクタなどの高強度部品の製造に使用されます。

  • 電気・電力: コネクタや端子など、高い導電性と耐久性が求められる電気部品に最適です。

  • 自動車産業: ギア、ブッシュなどの自動車用途の高性能部品で一般的に使用されます。

  • 海洋産業: 海水や腐食性要素にさらされる海洋用金具や部品に適しています。

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