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Fiche technique sur les nuances d'alliages de nickel

Super Invar 32-5

Le Super Invar 32-5 est un alliage à dilatation contrôlée à base de fer, de nickel et de cobalt, mis au point pour présenter une variation dimensionnelle exceptionnellement faible aux alentours de la température ambiante. Référencé sous le code UNS K93500, il présente une dilatation thermique inférieure à celle de l'Invar 36 dans une plage de température comprise entre environ -55 et 95 °C, tout en conservant une structure austénitique stable jusqu'à au moins -55 °C. Cet alliage est utilisé dans les systèmes optiques et laser, les gyroscopes laser en anneau, les composants semi-conducteurs, les instruments de métrologie, les tubes guides d’ondes, les structures de télescopes, les systèmes de positionnement de précision et les assemblages associés à du verre ou du quartz à faible dilatation.

 

 

Présentation des matériaux

Fiche technique du matériau Super Invar 32-5

Une présentation succincte des nuances, destinée aux acheteurs qui souhaitent vérifier la composition, les propriétés, les normes, les formes disponibles et les applications adaptées avant d'envoyer une demande de renseignements.

Profil d'ingénieur

Le Super Invar 32-5 est un alliage à dilatation contrôlée à base de fer, de nickel et de cobalt, mis au point pour présenter une variation dimensionnelle exceptionnellement faible aux alentours de la température ambiante. Référencé sous le code UNS K93500, il présente une dilatation thermique inférieure à celle de l'Invar 36 dans une plage de température comprise entre environ -55 et 95 °C, tout en conservant une structure austénitique stable jusqu'à au moins -55 °C. Cet alliage est utilisé dans les systèmes optiques et laser, les gyroscopes laser en anneau, les composants semi-conducteurs, les instruments de métrologie, les tubes guides d’ondes, les structures de télescopes, les systèmes de positionnement de précision et les assemblages associés à du verre ou du quartz à faible dilatation.

 

 

Super Invar 32-5

Les données techniques figurant sur cette page sont fournies à titre indicatif pour le choix des matériaux. Les valeurs définitives à prendre en compte pour la réception doivent être confirmées par la norme d'achat, les conditions de traitement thermique, la forme du produit, ses dimensions et le certificat d'essai du matériau.

Composition chimique

Plage de composition du Super Invar 32-5

Le tableau suivant présente les valeurs limites courantes de composition pour l'alliage 625 / UNS N06625. La composition chimique réelle du produit est indiquée par coulée sur le certificat d'essai du matériau.

Élément Symbole Contenu nominal (%) Rôle dans le Super Invar 32-5
Fer Fe Solde Constitue la matrice de base de l'alliage à dilatation contrôlée.
Nickel Ni 32.00 Il régule le comportement de faible dilatation et stabilise la structure austénitique.
Cobalt Co 5.50 Réduit encore davantage la dilatation thermique à température ambiante.
Manganèse Mn 0.40 Facilite la fusion et permet de contrôler le comportement métallurgique.
Silicium Si 0.25 Contrôlé en tant qu’élément désoxydant et d’alliage mineur.
Carbone C 0.02 Maintenu à un niveau bas afin de garantir la stabilité dimensionnelle et la maniabilité.

 

 

Propriétés physiques

Principales données physiques et thermiques

Ces valeurs aident les clients à comparer la densité, le comportement thermique, la réponse magnétique et la conductivité dès les premières étapes de la sélection des matériaux.

Biens immobiliers Valeur métrique Imperial / Notes État
Densité Environ 8,14 g/cm³ Environ 0,294 lb/pouce cube Température ambiante
Point de fusion Environ 1 427 °C Environ 2 600 °F Valeur typique
Température de Curie Environ 260 °C Environ 500 °F Valeur typique
Conductivité thermique Environ 10 W/m·K Environ 69 Btu·pouce²·heure·°F Température ambiante
Chaleur spécifique Environ 500 J/kg·°C Environ 0,119 Btu/lb·°F Température ambiante
Résistivité électrique Environ 0,80 µΩ·m Environ 80 µΩ·cm Température ambiante
Module d'élasticité Environ 159 GPa Environ 23,1 x 103 ksi Recuit, à température ambiante
CTE moyen, 30-100 °C Environ 0,84 µm/m·°C Environ 0,47 µin/in·°F Recuit représentatif à 871 °C pendant 1 heure, refroidissement dans le four
CTE moyen, 30-200 °C Environ 1,72 µm/m·°C Environ 0,96 µin/in·°F Recuit représentatif à 871 °C pendant 1 heure, refroidissement dans le four
CTE moyen, 30-300 °C Environ 4,16 µm/m·°C Environ 2,31 µin/in·°F Recuit représentatif à 871 °C pendant 1 heure, refroidissement dans le four
CTE moyen, 30-400 °C Environ 7,03 µm/m·°C Environ 3,91 µin/in·°F Recuit représentatif à 871 °C pendant 1 heure, refroidissement dans le four

 

 

Propriétés mécaniques

Propriétés mécaniques à température ambiante

Les propriétés mécaniques varient en fonction de la forme du produit, de ses dimensions, du procédé de fabrication et du traitement thermique. Le tableau ci-dessous récapitule les valeurs nominales couramment utilisées pour le choix des matériaux.

Forme / État du produit Résistance à la traction Limite d'élasticité, 0,2% Allongement Dureté
Produit forgé type – recuit Environ 483 MPa / 70 ksi Environ 276 MPa / 40 ksi Environ 40% Environ 75 HRB
Produit formé à froid En fonction du produit et de la réduction En fonction du produit et de la réduction État inférieur à celui du recuit Dépendant du traitement
Pièce de précision finie Selon le plan ou le cahier des charges d'achat Selon le plan ou le cahier des charges d'achat Conformément au cahier des charges Conformément au cahier des charges

 

 

Pour les équipements sous pression, les pièces aérospatiales ou les réceptions spécifiques à un projet, il convient de se référer aux exigences minimales figurant dans les normes ASTM, ASME, AMS ou EN applicables, ou dans le plan du client, plutôt qu’aux valeurs nominales.

Normes et spécifications

Normes courantes relatives au Super Invar 32-5, par forme de produit

YSN128 peut établir des devis pour les produits en alliage 625 conformément aux normes ASTM, ASME, AMS, EN, DIN, ISO ou aux spécifications des plans fournis par le client. Le champ d'application du certificat peut être adapté au bon de commande.

Champ d'application Norme / Exigence courante Demande Remarque à l'attention de l'acheteur
Matériau à expansion contrôlée ASTM F1684-06(2021), retirée en 2024 Spécification historique relative aux fils, tiges, barres, bandes, tôles et tubes en UNS K93500 À utiliser uniquement si l'acheteur l'a accepté ou si cela est mentionné dans un cahier des charges établi.
Essais de dilatation thermique ASTM E228-22 Essai de dilatation thermique linéaire à l'aide d'un dilatomètre à tige de poussée Précisez l'intervalle de température, l'orientation de l'éprouvette, l'historique thermique et les limites d'acceptation.
Essais de traction ASTM E8/E8M-25 Essais de résistance à la traction, de limite d'élasticité et d'allongement à température ambiante Les résultats dépendent de la forme du produit, de l'orientation de l'échantillon et des conditions de livraison.
Produits de précision sur mesure Plan du client, cahier des charges du fabricant d'équipement d'origine (OEM) ou plan de contrôle des matériaux approuvé Pièces usinées, structures optiques, tubes guides d'ondes, bagues, brides et raccords Les spécifications techniques régissent généralement les dimensions, le traitement thermique, le coefficient de dilatation thermique (CTE) et la stabilité dimensionnelle.
Documents d'inspection EN 10204 3.1 ou certificat d'usine convenu Analyse chimique, traitement thermique, essais mécaniques et traçabilité Vérifiez les tests requis et le format du certificat avant de passer commande.

 

 

Formats disponibles du produit

Gamme de produits Super Invar 32-5

Consultez les formes de produits disponibles, les gammes de dimensions, les normes et les options de livraison pour cet alliage.

Formulaire Plage de tailles courante Conditions de livraison Applications typiques Lien vers la page
Tuyaux et tubes Dimensions de précision, du petit diamètre au grand, basées sur des plans Recuit, étiré à froid, soudé ou sans soudure, selon accord Guides d'ondes, supports optiques et assemblages tubulaires indéformables Voir les tuyaux et tubes
Barre ronde Diamètre : 3 à 300 mm ; pièces forgées sur mesure de plus grandes dimensions disponibles Laminé à chaud, forgé, recuit, écroûté ou rectifié Supports optiques, pièces de métrologie, bagues et composants usinés avec précision Afficher la barre ronde
Tôles et plaques Épaisseur : 0,5 à 100 mm ; largeurs et longueurs sur mesure Recuit, laminé à froid, laminé à chaud ou aplati avec précision Structures de télescopes, châssis d'instruments et équipements pour semi-conducteurs Voir les feuilles et les plaques
Bandes et feuilles Épaisseur : 0,02 à 3 mm, largeurs de fente selon les spécifications Laminé à froid, recuit, à finition brillante ou plané par traction Entretoises de précision, éléments flexibles et stratifiés à faible dilatation Afficher « Strip & Foil »
Fil métallique Diamètre : 0,1 à 12 mm, en bobine, en dévidoir ou en longueur droite Étiré à froid, recuit ou dans un état spécifique à la transformation Composants d'instruments, assemblages en verre et pièces de précision en fil métallique Afficher Wire
Éléments de fixation Cotes de dessin standard et personnalisées Usiné ou roulé, recuit ou détendu Ensembles optiques, de métrologie et de positionnement à faible dilatation Voir les fixations
Raccords Coudes, tés, réducteurs et raccords spéciaux fabriqués à partir de plans Usinés, formés, soudés et traités thermiquement conformément aux spécifications Systèmes tubulaires de précision et ensembles à expansion contrôlée Voir les accessoires
Brides Diamètres, épaisseurs et schémas de perçage personnalisés Forgés ou découpés dans des tôles, usinés et stabilisés dimensionnellement Chambres optiques, interfaces d'instruments et ensembles sous vide Voir les brides
Pièces forgées Anneaux, disques, blocs et pièces usinées à partir de plans Forgés, recuits, usinés grossièrement ou usinés de finition Gyroscopes, structures de télescopes et composants de support de précision Voir les pièces forgées
Fil de soudage Diamètre de 0,8 à 4,0 mm ou dimensions spécifiques au projet Finition propre et brillante grâce à une composition chimique contrôlée à base de Fe-Ni-Co Assemblage et réparation dans les règles de l'art des ensembles en Super Invar Voir les fils de soudage

 

 

Guide de choix des matériaux

Quand envisager l'utilisation du Super Invar 32-5 ?

Ce guide aide les acheteurs à mettre en relation les conditions d'utilisation avec les avantages caractéristiques de l'alliage 625. Le choix final doit tenir compte de la concentration, de la température, de la pression, du mode de fabrication, de la disponibilité et du budget.

Exigences en matière de service Alliage recommandé Motif de la sélection Remarque à l'attention de l'acheteur
Dilatation minimale à température ambiante Super Invar 32-5 Il présente un coefficient de dilatation exceptionnellement faible dans une plage de température comprise entre environ -55 et 95 °C lorsqu'il est mis en œuvre correctement. Précisez la plage complète de températures de fonctionnement et le coefficient de dilatation thermique (CTE) maximal autorisé.
Faible dilatation sur une plage de températures modérées plus large Invar 36 Offre des performances éprouvées en matière de faible dilatation, avec une disponibilité commerciale plus large. Comparez les courbes de dilatation complètes plutôt qu’une seule valeur à température ambiante.
Assortiment de pièces d’expansion assorties au verre ou à la céramique sélectionnés Le Kovar ou un autre alliage d'étanchéité Son comportement à la dilatation est conçu pour être compatible avec les joints hermétiques verre-métal ou céramique. Choisissez en fonction de la composition exacte du verre ou de la céramique et du cycle de scellage.
Adaptation à la dilatation du verre souple ou des composants électroniques Invar 42 Sa teneur plus élevée en nickel lui confère une courbe de dilatation adaptée à certaines applications dans les domaines de l'électronique et du verre. Vérifiez l'intervalle de dilatation requis et le matériau d'étanchéité.
Structure optique ou métrologique critique Super Invar 32-5 ayant subi un traitement de stabilisation Un faible CTE peut être associé à un traitement de détente et à une stabilisation dimensionnelle pour des applications de précision. Définir les exigences relatives à l'usinage de dégrossissage, à la détente, à l'usinage de finition et aux cycles thermiques.
Utilisation structurelle générale résistante à la corrosion ou à haute température Sélectionnez un autre alliage de nickel Le Super Invar 32-5 est optimisé pour le contrôle dimensionnel, et non pour une résistance générale à la corrosion ou une résistance aux hautes températures. Indiquez l'atmosphère, les produits chimiques, les charges et la température de fonctionnement pour le choix des matériaux.

 

 

Pourquoi nous choisir ?

Assistance en matière d'approvisionnement et de qualité pour le Super Invar 32-5

Pour évaluer le trafic, les acheteurs ont besoin de bien plus qu'une simple fiche technique. Cette section fournit des indicateurs de fiabilité clairs destinés aux équipes chargées des achats, de l'ingénierie et de la qualité.

STASTM / ASME / AMS / EN

Le devis peut être adapté aux normes du projet et aux spécifications relatives à la forme du produit.

MTEN 10204 3.1 MTC

Le numéro de coulée, la composition chimique, les propriétés mécaniques et les rapports d'inspection peuvent être fournis.

CQPMI et inspection

Les services suivants sont disponibles : PMI, UT, contrôle dimensionnel, contrôle visuel et vérification de l'emballage.

CSDimensions personnalisées

Nous pouvons prendre en charge la découpe, les marges d'usinage, l'usinage de dégrossissage et la fourniture sur plan.

EPEmballage pour l'exportation

Caisse en bois, lot, protection imperméable et documents d'expédition internationaux.

RFRéponse technique rapide

Indiquez la qualité, la taille, la norme, la quantité et la destination pour obtenir un devis précis.

FAQ

Questions des acheteurs concernant le Super Invar 32-5

Découvrez des réponses concrètes concernant les achats, les normes, la fabrication et les applications industrielles.

Le Super Invar 32-5 est utilisé dans les systèmes optiques et laser, les gyroscopes à laser en anneau, les composants semi-conducteurs, les instruments de métrologie, les tubes à guide d'ondes, les structures de télescopes, les systèmes de positionnement et les assemblages associés à du verre ou du quartz à faible dilatation.

Oui. UNS K93500 est la désignation UNS normalisée correspondant à l'alliage fer-nickel-cobalt communément appelé Super Invar 32-5.

Le Super Invar 32-5 contient environ 32% de nickel et 5,5% de cobalt, tandis que l'Invar 36 contient environ 36% de nickel sans cet ajout de cobalt. Le Super Invar 32-5 présente un coefficient de dilatation plus faible à température ambiante, mais ses performances sont plus sensibles à la composition chimique, au traitement et à l'historique thermique.

Cet alliage est conçu pour présenter une dilatation minimale à température ambiante et offre généralement une dilatation inférieure à celle de l'Invar 36 dans une plage de températures comprise entre environ -55 et 95 °C. Son coefficient de dilatation thermique (CTE) exceptionnellement faible ne reste pas proche de zéro sur de larges plages de températures élevées.

YSN128 peut établir des devis pour des tôles, des feuillards, des barres rondes, des tiges, des fils, des tubes de précision, des pièces forgées, ainsi que des éléments de fixation, des raccords et des brides sur plan. La disponibilité et la quantité minimale dépendent des dimensions requises et des conditions de livraison.

La norme ASTM F1684 couvrait auparavant l'UNS K93500, mais elle a été retirée en 2024. La norme ASTM E228 peut être spécifiée pour les essais de dilatation thermique et la norme ASTM E8/E8M pour les essais de traction. Les commandes en cours doivent être régies par un cahier des charges d'achat convenu, un plan client ou les exigences matérielles du fabricant d'équipement d'origine (OEM).

Le Super Invar 32-5 peut être soudé à l'aide d'un procédé qualifié et d'un métal d'apport compatible, approuvé pour le projet. Les contraintes de soudage et l'apport de chaleur peuvent altérer la stabilité dimensionnelle ; par conséquent, les assemblages critiques peuvent nécessiter un traitement de détente, un recuit, des cycles thermiques et une vérification finale du coefficient de dilatation thermique (CTE).

Veuillez nous communiquer la référence UNS ou la nuance d'alliage, la forme du produit, les dimensions, la quantité, la plage de températures de fonctionnement, le CTE requis, l'état de livraison, le traitement thermique, les tolérances dimensionnelles, les exigences en matière de contrôle et le type de certificat. Des plans doivent être fournis pour les produits usinés avec précision ou sur mesure.

Demander un devis pour le Super Invar 32-5

Vous avez besoin d'informations sur le prix, la disponibilité ou l'assistance technique concernant le Super Invar 32-5 ?

Veuillez nous indiquer la qualité souhaitée, le type de produit, la taille, la quantité, la norme, le certificat et la destination. Nous vous aiderons à vérifier la disponibilité, le processus de fabrication, l'étendue des contrôles et les modalités concrètes de livraison.

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