BE440413A - - Google Patents
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Classifications
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- C—CHEMISTRY; METALLURGY
- C22—METALLURGY; FERROUS OR NON-FERROUS ALLOYS; TREATMENT OF ALLOYS OR NON-FERROUS METALS
- C22C—ALLOYS
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Description
<Desc/Clms Page number 1> EMI1.1 "EMPLOI D"ALLIAGES DE ZINC". Les principales composantes d'alliage,--des alliages malléa- bles de zinc fin ou très pur utilisés' aujourd'hui dans l'industrie sont l'aluminium,le cuivre et le magnésium. Ces alliages contiennent soit de faibles teneurs en aluminium en dessous de 0,5% en combinaison avec des teneurs en cuivre d'environ 4%, ou des teneurs en aluminium d'au moins 3,5% en combinaison avec des teneurs en cuivre jusqu'à 4%. Les teneurs en magnésium se montent dans tous les cas à quelques centièmes de pouroent. Les alls ayant les dites compositions sont caractérisés par une ténacité relativement élevée de jusqu'à 60 kg/mm2 ,mais ceci au détriment EMI1.2 de la capaoitéàla déformation au façonnage sans enlèvement de oor , peaux. On a aussi utilisé des alliages ayant les dites teneurs en aluminium et en cuivre,qui ne contenaient pas de magnésium,pour améliorer leur capacité, à la déformation. Mais la capacité à la <Desc/Clms Page number 2> déformation de tels alliages n'est pas encore assez grande pour per- mettre,par exemple,l'obtention directe de fils sur des machines d'étirage ou de tréfilage multiples,parce que la diminution de sec- tion à chaque passe doit être petite. Par conséquent, on sentait le besoin de créer des alliages de zinc qui présentent,en combinaison avec de bonnes propriétés physiques et mécaniques, une capacité à la déformation spécialement élevée, et qui se prêtent aussi particulièrement à la fabrication de fils par tréfilage et étirage ou laminage. Enfin, la. conduc- tibilité électrique des alliages devait être aussi élevée que possible dans les limites propres aux zinc. Or, il a été constaté, qu'il existe en effet des alliages de zinc ayant les propriétés caractérisées plus haut.Ils sont carac- térisés par une faible teneur en aluminium et simultanément une faible teneur en cuivre, et ils sont exempts de magnésium. Des al- liages avec des teneurs en aluminium entre 0,2 et 1% et des teneurs en cuivre également entre 0,2 et 1% ,reste zinc avec moins de 0,01% de chacun des métaux étain, plomb et cadmium,possèdent une capacitéà ladéformation particulièrement bonne au façonnage sans enlèvement de copeaux,'aussi à froid, sans q.ue leur ténacité soit trop faible, de sorte qu'à, l'étirage de fils des diminutions de sections de 30% par passe distincte sont possibles.On a fait en outre la constatation surprenante que la résistanee permanente à l'écoulement de ces alliages est,-malgré les faibles teneurs en composantes d'alliage,- plus élevée que celle des alliages exempts de magnésium avec des teneurs plus élevées en aluminium et en cuivre. La conductibilité électrique des dits alliages est située à environ 16,3 à 17 . m ,et elle correspond donc à la Ohm. mm2 conductibilité électrique du zinc non allié. Les alliages ont en outre l'avantage d'avoir un grain fin et qu'aussi à la teoristalli- sation ils n'ont pas tendance à former une granulation gros- sière. Les alliages répondent donc dans leurs propriétés aux condi- t ionrii, auxquelles doit suffireun matériau pour conducteurs électri- <Desc/Clms Page number 3> ques. Les alliages sont,il est vrai,connus en soi. On a ains. in- diqué un alliage avec o.5% d'aluminium et 0,5% de cuivre pour la fabrication de profilés à la presse. Mais leur aptitude au but visé par la présente invention ne pouvait pas en être conolue. A titre d'exemple on citera un alliage contenant 0,8% d'alu- minium et 0,4% de cuivre. Cet alliage se lais'se facilement trans- former en fils, et est aussi, avant tout,ouvrable à la machine d'é- tirage ou de tréfilage multiple. On en fabriqua par exemple un fil de 1,6 m/m de diamètre par .le fait qu'une *.'..barre de 5,5 m/m de diamètre fut étirée à froid an 7 passes à 1,60 m/m sans recuit intermédiaire. Pour augmenter la conductibilité,le fil fût recuit pendant plusieurs heures à 95 C A cet état sa ténaoité était d'environ 22 kg/mm2,l'allongement de 30 à 40%,la résistance per- @ manente à l'écoulement suivant la définition DVM était environ cinq fois celle du zinc non allié. Sa conductibilité était de 16,9 Ohm.mmm2. La fabrication des fils peut être exécutée aussi bien au moyen de cylindres de laminage calibrés,qu'à la presse,et dans les deux cas par étirage ou tréfilage subséquent. Les alliages se prêtent également pour la transformation en tôles et en feuilles par laminage.
Claims (1)
- REVENDICATIONS @ 1 )Emploi d'alliages de zinc contenant 0,2 à 1% d'aluminium et 0,2 -1% de cuivre,reste zinc avec moins de 0,01% de chacun des métaux étain,plomb et cadmium,pour produits fabriqués par lami- nage et'/ ou par étirage ou tréfilage,particulièrement de tôles,feuil les et fils.' 2) Emploi d'alliages de zinc suivant la revendication 1 pour la fabrication de conducteurs électriques,par exemple de fils con- ducteurs.
Publications (1)
| Publication Number | Publication Date |
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| BE440413A true BE440413A (fr) |
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| Application Number | Title | Priority Date | Filing Date |
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Country Status (1)
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