Русский

Медь C151 (теллуровая медь)

Медь C151 (теллуровая медь) — это высокоэффективный медный сплав, разработанный для прецизионных электрических компонентов, обеспечивающий отличную электропроводность и хорошую обрабатываемость.

Введение в медь C151 (теллуристая медь)

Медь C151, также известная как теллуристая медь, — это сплав, который сочетает медь с небольшим процентом теллура для улучшения обрабатываемости при сохранении отличной электрической и тепловой проводимости. Этот сплав широко используется в областях, где требуются точность и высокая производительность, особенно в отраслях, предъявляющих строгие требования к качеству электрических соединений и системам теплообмена. Медь C151 идеально подходит для услуг ЧПУ-обработки, где важны как проводимость, так и простота обработки.

Медь C151 выделяется среди медных сплавов своей превосходной обрабатываемостью, что делает ее идеальной для массового производства сложных электротехнических компонентов при сохранении отличной проводимости и прочности по сравнению с другими медными сплавами.

Этот медный сплав высоко ценится в телекоммуникационной, электротехнической и аэрокосмической промышленности. Детали из меди C151, обработанные на ЧПУ широко применяются для электрических контактов, разъемов и компонентов в высокопроизводительных приложениях, обеспечивая надежность и долговечность.

Химические, физические и механические свойства меди C151 (теллуристая медь)

Химический состав (типичный)

Элемент

Диапазон содержания (мас. %)

Основная роль

Медь (Cu)

99,0%

Обеспечивает высокую электрическую и тепловую проводимость

Теллур (Te)

0,3–0,6%

Улучшает обрабатываемость без потери проводимости

Другие элементы

≤0,1%

Остаточные элементы с минимальным влиянием на свойства

Физические свойства

Свойство

Значение (типичное)

Стандарт/условие испытаний

Плотность

8,92 г/см³

ASTM B311

Температура плавления

1,083°C

ASTM E29

Теплопроводность

220 Вт/м·К при 20°C

ASTM E1952

Электропроводность

75% IACS при 20°C

ASTM B193

Коэффициент теплового расширения

17,5 мкм/м·°C

ASTM E228

Удельная теплоемкость

380 Дж/кг·К

ASTM E1269

Модуль упругости

110 ГПа

ASTM E111

Механические свойства (отожженное состояние)

Свойство

Значение (типичное)

Стандарт испытаний

Предел прочности при растяжении

350–450 МПа

ASTM E8/E8M

Предел текучести (0,2%)

250–350 МПа

ASTM E8/E8M

Относительное удлинение

15–20%

ASTM E8/E8M

Твердость

60–80 HB

ASTM E10

Усталостная прочность

~180 МПа

ASTM E466

Ударная вязкость

Хорошая

ASTM E23

Примечание: Эти значения являются типичными для отожженной меди C151 и могут варьироваться в зависимости от конкретных условий обработки.

Ключевые характеристики меди C151 (теллуристая медь)

Отличная обрабатываемость

Медь C151 специально разработана для высокоскоростной обработки с уменьшенным износом инструмента, что делает ее идеальной для прецизионных деталей.

Высокая электрическая и тепловая проводимость

Медь C151 обеспечивает электропроводность 75% IACS и хорошую теплопроводность, что подходит для электрических контактов и распределения энергии.

Повышенная прочность и долговечность

Добавление теллура повышает прочность, улучшая износостойкость и делая материал подходящим для применений, подверженных механическим нагрузкам.

Хорошая коррозионная стойкость

Медь C151 демонстрирует устойчивость к коррозии в большинстве промышленных сред, что делает ее идеальной для компонентов, подвергающихся воздействию влаги и слабых кислот.

Идеально для крупносерийного производства

Благодаря отличной обрабатываемости медь C151 является идеальным материалом для массового производства электротехнических компонентов и разъемов.

Проблемы и решения при ЧПУ-обработке меди C151 (теллуристая медь)

Проблемы обработки

Содержание теллура и образование стружки

Теллур в составе меди C151 может вызывать образование длинной, нитевидной стружки, что снижает эффективность обработки.

  • Решение: Используйте стружколомы и увеличьте подачу СОЖ, чтобы предотвратить спутывание стружки и обеспечить стабильную работу.

Износ инструмента

Прочность сплава может приводить к износу инструмента при высокоскоростной обработке.

  • Решение: Применяйте твердосплавные или инструменты с покрытием TiN и контролируйте скорости резания, чтобы снизить износ и увеличить срок службы инструмента.

Наклеп

Медь C151 может упрочняться при обработке, что приводит к трудностям при последующих операциях.

  • Решение: Используйте умеренные скорости резания и острые высококачественные инструменты, а также эффективное охлаждение, чтобы избежать наклепа.

Оптимизированные стратегии обработки

Выбор инструмента

Параметр

Рекомендация

Обоснование

Материал инструмента

Твердосплавные инструменты с покрытием TiN

Увеличивает стойкость инструмента и снижает износ

Геометрия

Положительный передний угол, острые кромки

Улучшает отвод стружки и снижает налипание материала

Скорость резания

100–180 м/мин

Предотвращает чрезмерный нагрев и сохраняет ресурс инструмента

Подача

0,10–0,20 мм/об

Обеспечивает плавное резание и снижает риск наклепа

Охлаждение

Обильная подача СОЖ или воздушная продувка

Снижает тепловыделение и облегчает удаление стружки

Режимы резания для меди C151 (соответствие ISO 513)

Операция

Скорость (м/мин)

Подача (мм/об)

Глубина резания (мм)

Давление СОЖ (бар)

Черновая обработка

100–150

0,12–0,18

2,0–3,0

25–40

Чистовая обработка

150–200

0,05–0,10

0,5–1,0

30–50

Ключевые технологии и области применения меди C151 (теллуристая медь)

Процесс обработки

Функция и преимущества для меди C151 (теллуристая медь)

ЧПУ-обработка

Обеспечивает точность ±0,01 мм для высокоскоростных и высокоточных электротехнических компонентов.

Фрезерование с ЧПУ

Идеально для изготовления сложных элементов, таких как пазы и канавки, в деталях распределения энергии.

Токарная обработка с ЧПУ

Подходит для изготовления цилиндрических компонентов, таких как электрические разъемы, с малыми допусками.

Сверление с ЧПУ

Обработка отверстий с отношением глубины к диаметру до 10:1 для надежных электрических соединений.

Расточка с ЧПУ

Обеспечивает строгие допуски и гладкую поверхность для трубных деталей и электрических корпусов.

Шлифование с ЧПУ

Обеспечивает отличное качество поверхности и строгие допуски для электротехнических деталей.

Многоосевая обработка

Идеальна для изготовления сложных высокоточных деталей с 3D-элементами и сложной геометрией.

Прецизионная обработка

Обеспечивает сверхточные допуски и гладкую поверхность, необходимые для электрических разъемов и коммутационной аппаратуры.

Электроэрозионная обработка (EDM)

Используется для выполнения тонких элементов и микрокомпонентов, таких как контакты и прецизионные разъемы.

Поверхностная обработка ЧПУ-деталей из меди C151

  • Гальваническое покрытие: Нанесение никелевого покрытия 5–10 мкм для повышения коррозионной стойкости электрических разъемов.

  • Полирование: Обеспечивает гладкую глянцевую поверхность с Ra 0,2–0,4 мкм для оптимальной проводимости и привлекательного внешнего вида.

  • Браширование: Обеспечивает сатиновый финиш с равномерной текстурой для механических и декоративных деталей.

  • PVD-покрытие: Нанесение долговечного покрытия 2–5 мкм для защиты от износа и коррозии.

  • Пассивация: Повышает коррозионную стойкость до 30%, продлевая срок службы деталей в агрессивных условиях.

  • Порошковая окраска: Обеспечивает защитное покрытие 50–100 мкм для долговечности и повышенной устойчивости к УФ-излучению.

  • Тефлоновое покрытие: Добавляет низкофрикционный, химически стойкий слой, идеальный для скользящих компонентов.

  • Хромирование: Наносит блестящее, долговечное покрытие (толщина 10–20 мкм) для защиты от коррозии и применения при высоких нагрузках.

Отраслевые применения меди C151 (теллуристая медь)

  • Аэрокосмическая промышленность: Медь C151 (теллуристая медь) используется для изготовления высокопроизводительных электрических контактов и разъемов в авионике.

  • Электроэнергетика: Идеальна для электрических выключателей, шин и высокотоковых компонентов, где требуются проводимость и обрабатываемость.

  • Автомобильная промышленность: Используется для разъемов и клемм в электромобилях (EV) и гибридных системах, обеспечивая повышенную проводимость и долговечность.

Изучить связанные блоги