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Datenblatt zu Nickellegierungen

Invar 36

Invar 36 ist eine Eisen-Nickel-Legierung mit kontrollierter Ausdehnung, die etwa 36% Nickel enthält. Ihre Wärmeausdehnungskoeffizient beträgt bei Temperaturen bis etwa 204 °C etwa ein Zehntel desjenigen von Kohlenstoffstahl, wodurch sie sich für Bauteile eignet, die bei Temperaturschwankungen ihre Abmessungen stabil halten müssen. Invar 36 wird häufig für Werkzeuge in der Luft- und Raumfahrt, Formwerkzeuge für Verbundwerkstoffe, kryogene Anlagen, Optik- und Lasersysteme, Halbleiterkomponenten, Messtechnikgeräte, Präzisionsmessgeräte sowie elektronische Bauteile und Baugruppen verwendet, die auf Materialien mit geringer Ausdehnung abgestimmt sind.

 

 

Materialübersicht

Materialprofil Invar 36

Eine kurze Einführung in die Gussqualitäten für Einkäufer, die sich vor dem Absenden einer Anfrage über Zusammensetzung, Eigenschaften, Normen, verfügbare Formen und geeignete Anwendungsbereiche vergewissern möchten.

Ingenieurprofil

Invar 36 ist eine Eisen-Nickel-Legierung mit kontrollierter Ausdehnung, die etwa 36% Nickel enthält. Ihre Wärmeausdehnungskoeffizient beträgt bei Temperaturen bis etwa 204 °C etwa ein Zehntel desjenigen von Kohlenstoffstahl, wodurch sie sich für Bauteile eignet, die bei Temperaturschwankungen ihre Abmessungen stabil halten müssen. Invar 36 wird häufig für Werkzeuge in der Luft- und Raumfahrt, Formwerkzeuge für Verbundwerkstoffe, kryogene Anlagen, Optik- und Lasersysteme, Halbleiterkomponenten, Messtechnikgeräte, Präzisionsmessgeräte sowie elektronische Bauteile und Baugruppen verwendet, die auf Materialien mit geringer Ausdehnung abgestimmt sind.

 

 

Invar 36

Die technischen Daten auf dieser Seite dienen als Orientierungshilfe bei der Materialauswahl. Die endgültigen Abnahmewerte sind anhand der Einkaufsnorm, der Wärmebehandlungsbedingungen, der Produktform, der Abmessungen und des Materialprüfzeugnisses zu bestätigen.

Chemische Zusammensetzung

Zusammensetzungsbereich von Invar 36

Die folgende Tabelle enthält typische Grenzwerte für die Zusammensetzung von Alloy 625 / UNS N06625. Die tatsächliche chemische Zusammensetzung des Produkts wird im Werkstoffprüfzeugnis für jede einzelne Schmelze angegeben.

Element Symbol Typische Anforderung (%) Rolle bei Invar 36
Nickel Ni 35.0-37.0 Verleiht der Legierung ihr charakteristisches geringes Ausdehnungsverhalten.
Eisen Fe Saldo Bildet die Grundmatrix und trägt zum magnetischen Verhalten der Legierung bei.
Mangan Mn 0,60 max. Unterstützt die Schmelzpraxis und die metallurgische Kontrolle.
Silizium Si 0,35 max. Wird als geringfügiges entoxidierendes Element kontrolliert.
Kohlenstoff C 0,10 max. So eingestellt, dass die Verarbeitbarkeit und die Maßhaltigkeit gewährleistet bleiben.
Chrom Cr 0,50 max. Kontrolliertes Restelement.
Molybdän Mo 0,50 max. Kontrolliertes Restelement.
Kupfer Cu 0,50 max. Kontrolliertes Restelement.
Phosphor P 0,025 max. Kontrollierte Verunreinigung im Hinblick auf die Verarbeitung und die Produktqualität.
Schwefel S 0,025 max. Kontrollierte Verunreinigung, sofern keine zerspanungsfreundliche Güteklasse angegeben ist.

 

 

Physikalische Eigenschaften

Wichtige physikalische und thermische Daten

Diese Werte helfen den Kunden, bei der ersten Materialauswahl die Dichte, das thermische Verhalten, das magnetische Verhalten und die Leitfähigkeit zu vergleichen.

Eigenschaft Metrischer Wert Imperial / Anmerkungen Zustand
Dichte ca. 8,11 g/cm³ ca. 0,293 lb/in³ Raumtemperatur
Schmelzpunkt ca. 1430 °C ca. 2605 °F Typischer Wert
Curie-Temperatur ca. 230 °C ca. 446 °F Abhängig von der Chemie und den Bedingungen
Wärmeleitfähigkeit ca. 10 W/m·K ca. 69 Btu·in/ft²·h·°F Raumtemperatur
Spezifische Wärme ca. 515 J/kg·°C ca. 0,123 Btu/lb·°F Raumtemperatur
Elektrischer spezifischer Widerstand ca. 0,82 µΩ·m ca. 82 µΩ·cm Raumtemperatur
Elastizitätsmodul ca. 141 GPa ca. 20,5 x 103 ksi Geglüht, Raumtemperatur
Mittlerer CTE, 21 bis -100 °C ca. 1,26 µm/m·°C ca. 0,70 µin/in·°F Repräsentative Herstellerangaben
Mittlerer CTE, 21–100 °C ca. 1,44 µm/m·°C ca. 0,80 µin/in·°F Repräsentative Herstellerangaben
Mittlerer CTE, 21–150 °C ca. 1,98 µm/m·°C ca. 1,10 µin/in·°F Repräsentative Herstellerangaben
Mittlerer CTE, 21–200 °C ca. 2,52 µm/m·°C ca. 1,40 µin/in·°F Repräsentative Herstellerangaben
Mittlerer CTE, 21–250 °C ca. 3,42 µm/m·°C ca. 1,90 µin/in·°F Repräsentative Herstellerangaben

 

 

Mechanische Eigenschaften

Mechanische Eigenschaften bei Raumtemperatur

Die mechanischen Eigenschaften variieren je nach Produktform, Größe, Verarbeitungsverfahren und Wärmebehandlung. Die folgende Tabelle fasst die üblicherweise herangezogenen Nennwerte für die Werkstoffauswahl zusammen.

Produktform / -zustand Zugfestigkeit Streckgrenze, 0,2% Dehnung Härte
Geglühte Stangen und Bänder – typisch ca. 448 MPa / 65 ksi ca. 276 MPa / 40 ksi ca. 35% ca. 70 HRB
Kaltgezogene Stange – typisch ca. 621 MPa / 90 ksi ca. 483 MPa / 70 ksi ca. 20% ca. 90 HRB
Kaltgewalztes Band – typisch ca. 717 MPa / 104 ksi ca. 679 MPa / 98,5 ksi ca. 5,51 TP3T ca. 98 HRB
Fertiges Präzisionsbauteil Nach Produktspezifikation Nach Produktspezifikation Gemäß Spezifikation Gemäß Spezifikation

 

 

Bei Druckgeräten, Luft- und Raumfahrtbauteilen oder projektspezifischen Abnahmen sind anstelle der Nennwerte die Mindestanforderungen gemäß den angegebenen Normen ASTM, ASME, AMS, EN oder der Kundenzeichnung zu verwenden.

Normen und Spezifikationen

Gängige Invar-36-Normen nach Produktform

YSN128 kann Angebote für Produkte aus der Legierung 625 gemäß den Anforderungen der Normen ASTM, ASME, AMS, EN, DIN, ISO oder nach Kundenzeichnungen erstellen. Der Geltungsbereich des Zertifikats kann an die Bestellung angepasst werden.

Geltungsbereich Allgemeiner Standard / Anforderung Anwendung Hinweis für Käufer
Legierung für Thermostatkomponenten ASTM B753-07(2024), Legierung T36 Bleche und Bänder, die als Bestandteile von geklebten Thermostatmetallen verwendet werden Diese aktive Norm ist anwendungsspezifisch und deckt nicht alle Produktformen von Invar 36 ab.
Material mit kontrollierter Ausdehnung ASTM F1684-06(2021), zurückgezogen 2024 Bestehende Anforderungen für UNS K93603-Draht, -Stangen, -Stäbe, -Bänder, -Bleche und -Rohre Nur verwenden, wenn dies vom Käufer genehmigt wurde oder in den Projektspezifikationen vorgesehen ist.
Europäische Bezeichnung W.-Nr. 1.3912 / FeNi36 Europäische Kennzeichnung für die Nickel-Legierung 36% mit kontrollierter Ausdehnung Überprüfen Sie die erforderlichen nationalen oder kundenspezifischen Materialspezifikationen.
Prüfung der Wärmeausdehnung ASTM E228-22 Prüfung der linearen Wärmeausdehnung mit einem Schubstangen-Dilatometer Geben Sie das Prüfintervall, die Ausrichtung des Prüfkörpers, die thermische Vorgeschichte und den Akzeptanzwert an.
Zugprüfung ASTM E8/E8M-25 Prüfung der Zugfestigkeit, Streckgrenze und Dehnung bei Raumtemperatur Die Ergebnisse hängen von der Produktform, der Kaltumformung, der Ausrichtung und der Wärmebehandlung ab.
Maßgefertigte Präzisionsprodukte Kundenzeichnung oder Materialspezifikation des Originalherstellers Werkzeuge, optische Strukturen, kryogene Komponenten und bearbeitete Baugruppen In den Kundenanforderungen sollten die Wärmeausdehnung (CTE), die Stabilisierungsbehandlung und die Maßtoleranzen festgelegt werden.
Prüfunterlagen EN 10204 3.1 oder vereinbartes Werkszeugnis Chemische Analyse, mechanische Prüfungen, Wärmebehandlung und Rückverfolgbarkeit Bitte klären Sie vor der Bestellung die Zertifizierungs- und zusätzlichen Prüfungsanforderungen ab.

 

 

Verfügbare Produktformen

Lieferprogramm für Invar 36

Informieren Sie sich über die verfügbaren Produktformen, Größenbereiche, Normen und Lieferoptionen für diese Legierung.

Formular Üblicher Größenbereich Lieferzustand Typische Anwendungsbereiche Seitenlink
Rohre und Röhren Präzise Abmessungen von kleinen bis zu großen Durchmessern auf der Grundlage von Zeichnungen Nahtlos, geschweißt, kaltgezogen, geglüht oder spannungsfrei Kryogene Leitungen, Präzisionshalterungen und formstabile Rohrbaugruppen Rohr- und Schlauchansicht
Rundstange Durchmesser 3–300 mm, größere Schmiedeteile auf Anfrage erhältlich Warmgewalzt, geschmiedet, geglüht, geschält, geschliffen oder kaltgezogen Optische Halterungen, Messkomponenten, Wellen und bearbeitete Teile Rundstange anzeigen
Bleche & Platten Dicke 0,5–100 mm, Breiten und Längen nach Maß Warmgewalzt, kaltgewalzt, geglüht oder präzisionsgewalzt Werkzeuge aus Verbundwerkstoffen, Formen, Instrumentenrahmen und Strukturen für die Luft- und Raumfahrt Blech und Platten anzeigen
Streifen & Folie Dicke 0,02–3 mm, Schlitzbreiten gemäß Spezifikation Kaltgewalzt, geglüht, blank oder spannungsgeglättet Thermostatkomponenten, Präzisionsdistanzstücke und elektronische Baugruppen Streifen und Folie anzeigen
Draht Durchmesser 0,1–12 mm, auf Rolle, Spule oder als gerades Stück Kaltgezogen, geglüht, blank oder spannungsfrei Präzisionsdrahtteile, Messgeräte und elektronische Bauteile „View Wire“ anzeigen
Befestigungselemente Standard- und benutzerdefinierte Bemaßungen Gedreht oder gewalzt, geglüht oder spannungsfrei gemacht Werkzeuge mit geringer Ausdehnung, optische Geräte und Präzisionsbaugruppen Befestigungselemente anzeigen
Armaturen Nach Zeichnung gefertigte Winkelstücke, T-Stücke, Reduzierstücke und Spezialverbindungsstücke Bearbeitet, geformt oder geschweißt mit vereinbarter Wärmebehandlung Präzisionsrohrsysteme und kryogene Baugruppen Armaturen anzeigen
Flansche Kundenspezifische Durchmesser, Wandstärken und Bohrmuster Geschmiedet oder aus Blech gestanzt, bearbeitet und maßhaltig Vakuumsysteme, optische Kammern und Geräteschnittstellen Flansche anzeigen
Schmiedeteile Ringe, Scheiben, Blöcke, Wellen und Bauteile nach Zeichnung Geschmiedet, geglüht, grob bearbeitet oder feinbearbeitet Werkzeuge, Formen, Stützringe und Präzisionskonstruktionen für die Luft- und Raumfahrt Schmiedeteile anzeigen
Schweißdraht Durchmesser 0,8–4,0 mm oder projektspezifische Abmessungen Sauberes, glänzendes Finish durch kontrollierte, abgestimmte Chemie Fachgerechte Verbindung und Reparatur von Invar-36-Baugruppen Schweißdraht anzeigen

 

 

Leitfaden zur Materialauswahl

Wann sollte man Invar 36 in Betracht ziehen?

Dieser Leitfaden hilft Einkäufern dabei, die Einsatzbedingungen mit den typischen Vorteilen von Alloy 625 in Zusammenhang zu bringen. Bei der endgültigen Auswahl sollten die Konzentration, die Temperatur, der Druck, die Fertigungsweise, die Verfügbarkeit und das Budget berücksichtigt werden.

Serviceanforderung Empfohlene Legierung Grund für die Auswahl Hinweis für Käufer
Allgemein geringe Ausdehnung im Temperaturbereich von kryogenen bis zu moderaten Temperaturen Invar 36 Bietet stabile Abmessungen über einen breiten Einsatzbereich hinweg und ist im Handel weit verbreitet. Legen Sie den gesamten Betriebsbereich und die maximal zulässige Ausdehnung fest.
Minimale Ausdehnung bei nahezu Raumtemperatur Super Invar 32-5 Bietet eine geringere Ausdehnung bei Raumtemperatur als herkömmliches Invar 36. Sein CTE reagiert besonders empfindlich auf chemische Einflüsse, Wärmebehandlung und die thermische Vorgeschichte.
Werkzeuge und Formen zur Herstellung von Verbundwerkstoffen Invar 36 Dank seiner geringen Ausdehnung bleiben die Werkzeuge maßhaltig gegenüber Verbundwerkstoffstrukturen. Geben Sie die Blechqualität, das Schweißverfahren, die Spannungsentlastung und die Maßstabilisierung an.
Hermetische Glas-Metall- oder Keramikversiegelung Kovar oder eine andere Dichtungslegierung Die Ausdehnungskurve ist so ausgelegt, dass sie beim Versiegeln mit ausgewählten Gläsern und Keramiken harmoniert. Wählen Sie die Legierung entsprechend der genauen Glaszusammensetzung und dem Versiegelungszyklus aus.
Ausdehnungsangleichung an ausgewähltes elektronisches Glas Invar 42 Sein höherer Nickelgehalt sorgt für eine andere Ausdehnungskurve, die für bestimmte Anwendungen im Glas- und Elektronikbereich geeignet ist. Vergleichen Sie die Ausdehnung über den gesamten Montagetemperaturbereich.
Einfache Bearbeitung von Stangenbauteilen Leicht zerspanbarer Invar-Werkstoff Eine dosierte Zugabe kann die Spanbildung und die Produktivität bei der Bearbeitung verbessern. Stellen Sie sicher, dass die geänderten chemischen Eigenschaften und der CTE für die Anwendung weiterhin akzeptabel sind.

 

 

Warum Sie sich für uns entscheiden sollten

Liefer- und Qualitätsunterstützung für Invar 36

Um den Datenverkehr zu bewerten, benötigen Einkäufer mehr als nur ein Datenblatt. Dieser Abschnitt liefert klare Vertrauenssignale für die Teams in den Bereichen Beschaffung, Technik und Qualität.

STASTM / ASME / AMS / EN

Das Angebot kann an die Projektstandards und die Spezifikationen zur Produktform angepasst werden.

MTEN 10204 3.1 MTC

Chargennummer, chemische Zusammensetzung, mechanische Eigenschaften und Prüfprotokolle können bereitgestellt werden.

QCPMI und Inspektion

PMI, UT, Maßprüfung, Sichtprüfung und Verpackungskontrolle stehen zur Verfügung.

CSBenutzerdefinierte Größe

Zuschnitt, Bearbeitungszugabe, Grobbearbeitung und Lieferung nach Zeichnung können vereinbart werden.

EPExportverpackung

Holzkiste, Bündel, Wasserschutz und internationale Versandpapiere.

RFSchnelle technische Antwort

Bitte geben Sie Güteklasse, Größe, Norm, Menge und Bestimmungsort an, damit wir Ihnen ein konkretes Angebot unterbreiten können.

Häufig gestellte Fragen

36 Fragen von Käufern zu Invar

Hier finden Sie praktische Antworten zu den Themen Beschaffung, Normen, Fertigung und industrielle Anwendungen.

Invar 36 wird für Werkzeuge in der Luft- und Raumfahrt sowie für Verbundwerkstoffe, Formen und Matrizen, kryogene Anlagen, optische und Lasersysteme, Messtechnikgeräte, Präzisionsmessgeräte, Halbleiterkomponenten, elektronische Baugruppen und Teile verwendet, bei denen nur minimale Maßänderungen zulässig sind.

Invar 36 kann je nach Hersteller und maßgeblicher Spezifikation als UNS K93600, K93601 oder K93603 bezeichnet werden. In der Bestellung sollten die geforderte chemische Zusammensetzung, die Produktform und die geltende Spezifikation angegeben werden, anstatt sich ausschließlich auf den Handelsnamen zu verlassen.

Invar 36 enthält etwa 36% Nickel, während Super Invar 32-5 etwa 32% Nickel und 5,5% Kobalt enthält. Super Invar weist bei Temperaturen nahe der Raumtemperatur eine geringere Ausdehnung auf, während Invar 36 auf eine längere Anwendungsgeschichte zurückblicken kann und in der Regel eine größere Produktverfügbarkeit bietet.

Ein repräsentativer mittlerer CTE-Wert im Bereich von etwa 21 bis 100 °C beträgt etwa 1,44 µm/m·°C. Der Wert steigt bei größeren oder höheren Temperaturintervallen an und variiert in Abhängigkeit von der chemischen Zusammensetzung, der Kaltverformung, dem Glühen, der Restspannung und der thermischen Vorgeschichte.

YSN128 kann Angebote für Bleche, Bandstahl, Rundstangen, Stangen, Draht, Präzisionsrohre, Schmiedeteile sowie nach Zeichnung gefertigte Verbindungselemente, Armaturen und Flansche unterbreiten. Individuelle Zuschnitte, Bearbeitungszugaben, Wärmebehandlung und Maßstabilisierung können besprochen werden.

ASTM B753-07(2024) umfasst die Legierung T36 für Anwendungen in Thermostatkomponenten. ASTM F1684 bezog sich ursprünglich auf UNS K93603, wurde jedoch im Jahr 2024 zurückgezogen. ASTM E228 kann für Wärmeausdehnungsprüfungen und ASTM E8/E8M für Zugversuche verwendet werden.

Ja. Invar 36 kann mit zugelassenen GTAW-, GMAW- oder anderen geeigneten Verfahren unter Verwendung von Schweißzusätzen mit kompatibler chemischer Zusammensetzung geschweißt werden. Schweißschrumpfung und Eigenspannungen können die Maßgenauigkeit beeinträchtigen, sodass bei Präzisionsbaugruppen möglicherweise ein Spannungsabbau, eine thermische Stabilisierung und eine abschließende Maßprüfung erforderlich sind.

Bitte geben Sie die Güteklasse oder UNS-Nummer, die Produktform, die Abmessungen, die Menge, den Betriebstemperaturbereich, den erforderlichen Wärmeausdehnungskoeffizienten (CTE), den Lieferzustand, die Wärmebehandlung, die Maßtoleranzen, die Prüfvorgaben und die Art des Zertifikats an. Für kundenspezifische oder präzisionsgefertigte Bauteile sind Zeichnungen beizufügen.

Angebot für Invar 36 anfordern

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Teilen Sie uns bitte die gewünschte Güteklasse, die Produktform, die Größe, die Menge, die Norm, das Zertifikat und den Bestimmungsort mit. Wir helfen Ihnen gerne bei der Überprüfung der Verfügbarkeit, des Produktionsablaufs, des Prüfumfangs und der konkreten Lieferplanung.

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