
{"id":1529,"date":"2025-10-16T16:37:21","date_gmt":"2025-10-16T08:37:21","guid":{"rendered":"https:\/\/www.xunshi-alloy.com\/?post_type=product&p=1529"},"modified":"2025-10-16T16:37:21","modified_gmt":"2025-10-16T08:37:21","slug":"ni-span-c-alloy-902-cold-rolled-foil","status":"publish","type":"product","link":"https:\/\/www.xunshi-alloy.com\/it\/prodotto\/ni-span-c-alloy-902-cold-rolled-foil\/","title":{"rendered":"Ni-span-c lega 902 laminato a freddo"},"content":{"rendered":"<p data-cah=\"2\">La lega ni-span-c 902 (N09902) \u00e8 una lega fe-ni con un coefficiente termoelastico controllabile. Il coefficiente termoelastico desiderato viene quindi ottenuto utilizzando il lavoro a freddo e il trattamento termico adeguato. Il lavoro a freddo produce deformazioni interne, rendendo il coefficiente pi\u00f9 negativo. Trattamenti termici, negli intervalli di temperatura pi\u00f9 bassi, alleviano lo stress. Causano anche complessi fenomeni di ordine che rendono il coefficiente pi\u00f9 positivo. Riscaldamento a temperature superiori a circa 900\u00b0 f provoca la precipitazione di un composto intermetallico di titanio e nichel, ritirando il nichel dalla matrice e spostando il coefficiente ulteriormente nella direzione positiva.<\/p>\n<p> <u><b>Coefficiente termoelastico<\/b><\/u><br \/> Il coefficiente termoelastico(TEC) di una lega \u00e8 il tasso di variazione del suo modulo di elasticit\u00e0 con la variazione della temperatura. \u00e8 di solito espresso come parti per milione per grado F (ad esempio 5 x 10-6\/\u00b0 F).<br \/> Le prime misurazioni del tec della lega ni-span-c 902 sono state effettuate utilizzando un pendolo di torsione che funziona a circa un ciclo al secondo. Questi test costituiscono la base per gran parte dei dati pubblicati sulla lega. Tuttavia, quando questi dati sono stati utilizzati per progettare dispositivi ad alta frequenza si \u00e8 scoperto di produrre risultati errati, e si \u00e8 sorta una situazione confusa.<br \/> Recente lavoro ha risolto il problema dei risultati contrastanti. \u00e8 stato scoperto che la frequenza operativa ha un effetto marcato su tec. Prove eseguite su metalli speciali hanno dimostrato che la tecnica di un dato campione \u00e8 aumentata con l'aumento della frequenza di prova fino a circa 800 cps. Superiore a 800 cps non c'\u00e8 stato effetto di frequenza. Campioni provenienti dallo stesso calore del materiale testato a circa 1500 cps, e in un altro laboratorio<br \/> 455.000 cps, hanno dato risultati identici. Burnette presso l'Ufficio nazionale delle norme ha scoperto che un trattamento termico che ha prodotto zero tec su un campione testato in un pendolo di torsione a 1 cps ha sviluppato un tec di +40 su un campione testato in vibrazione libera a 1000 cps. La figura 2 mostra questi dati e un'indicazione schematica dell'effetto di frequenza.<br \/> A causa dell'effetto di frequenza, \u00e8 necessario delineare due aree di applicazione della lega ni-span-c 902, ciascuna richiede una lavorazione diversa per ottenere i migliori risultati. <br \/> Questi sono:<br \/> 1. dispositivi a bassa frequenza. Questi includono molle, tubi di bourdon, capsule aneroide, ecc.<br \/> 2. dispositivi ad alta frequenza. Forchette di sintonia, canne vibranti, filtri meccanici e strumenti simili rientrano in questa categoria.<\/p>\n<p> <u><b>Propriet\u00e0 fisiche<\/b><\/u><br \/> Densit\u00e0: 8,05 g\/cm3<br \/> Temperatura curie: 190\u00b0C<br \/> Resistivit\u00e0 elettrica: 1.02 \u00b5\u03a9 \u2022 m<\/p>\n<p> Il lavoro a freddo provoca un aumento del modulo. L'aumento della temperatura del trattamento termico provoca anche un aumento.<\/p>\n<p> Anche se la lega \u00e8 stata progettata per l'uso sopra -50\u00b0 F, \u00e8 stata utilizzata con successo a temperature pi\u00f9 basse e alcuni dati criogenici sono stati<br \/> Pubblicato. La lega presenta una bassa capacit\u00e0 di smorzamento (q elevato). Il q del materiale lavorato a freddo \u00e8 stato riportato di circa 8000, circa 4 volte superiore ai valori per le forme ricotte.<\/p>","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>Foglio in lega ni span c 902<\/p>","protected":false},"featured_media":1531,"template":"","meta":{"_acf_changed":false,"_seopress_robots_primary_cat":""},"product_brand":[],"product_cat":[56,52,54],"product_tag":[],"class_list":{"0":"post-1529","1":"product","2":"type-product","3":"status-publish","4":"has-post-thumbnail","6":"product_cat-magnetostrictive-material","7":"product_cat-nickel-cobalt-alloy","8":"product_cat-superelastic-alloy","10":"first","11":"instock","12":"shipping-taxable","13":"product-type-simple"},"acf":[],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.xunshi-alloy.com\/it\/wp-json\/wp\/v2\/product\/1529","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.xunshi-alloy.com\/it\/wp-json\/wp\/v2\/product"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.xunshi-alloy.com\/it\/wp-json\/wp\/v2\/types\/product"}],"wp:featuredmedia":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.xunshi-alloy.com\/it\/wp-json\/wp\/v2\/media\/1531"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.xunshi-alloy.com\/it\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=1529"}],"wp:term":[{"taxonomy":"product_brand","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.xunshi-alloy.com\/it\/wp-json\/wp\/v2\/product_brand?post=1529"},{"taxonomy":"product_cat","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.xunshi-alloy.com\/it\/wp-json\/wp\/v2\/product_cat?post=1529"},{"taxonomy":"product_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.xunshi-alloy.com\/it\/wp-json\/wp\/v2\/product_tag?post=1529"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}