Měďkový pás berylium je vysoce výkonný materiál mědi z mědi . Osobuje se v polích přesné elektroniky a nízkonapěťové elektrické spotřebiče, které jsou pro své vynikající elasticity, vodivost a únavovou odolnost ., zejména v elektrických produktech, jako jsou relay, elektrické proudy, elektrické kontakty, které jsou na jarních proudech, elektrické, elektrické, elektrické spínače, elektrické spínače, elektrické spínače, elektrické spínače, elektrické přepínače, elektrické přepínače, spínače, elektrické přepínače, spínače, micro. atd. ., součásti razítka mědi Berylium jsou klíčové komponenty k dosažení citlivé akce a spolehlivého kontaktu .

 

Beryllium Copper Stamping

 

 

Přehled měděného pásu Berylium

 

1. Definice a klasifikace
Kontakt měděné pružiny berylium je vysoce pevnou a vysokoelastický materiál slitiny mědi s mědi (Cu), protože matrice, berylium (BE) a další stopové legované prvky (jako je kobalt, nikl a železo) přidány . obyčejné beryliové z mědi jsou rozděleny do typu Crecipition a typu C17200) a typ soli Podle mechanismu kalení .

Jeho běžné nabídky jsou:
(1) . Beryllium Copper Coil: Dodáván ve formě role, vhodný pro kontinuální výrobu lisování;
(2) . Pevná délka berylium Copper Strip: Vhodné pro specifické řezání plísní a malé dávkové razítka .

 

Beryllium copper strip

 

 

Technické parametry a mezinárodní referenční standardy

 

1. Hlavní technické parametry (reprezentované C17200)

Položka Rozsah indexu
Obsah mědi (Cu) 98.0%\~98.9%
Obsah berylia (BE) 1.80%\~2.0%
Pevnost v tahu (MPA) 1100\~1400
Výnosová síla (MPA) 950\~1250
Elongation (%) 1 \\ ~ 10 (v závislosti na stavu)
Elastický modul (GPA) 128\~132
Tvrdost (HV) 300 \\ ~ 400 (pod tepelným zpracováním)
Elektrická vodivost (%IAC) 22%\~60%
Hustota (g/cm³) 8.25
Provozní teplotní rozsah -50 stupeň \\ ~ 250 stupňů

 

2. Mezinárodní standardní srovnávací tabulka

Země/region Značka Norma
Čína GB Qbe2.0 GB/T 5231
USA ASTM C17200 ASTM B194 / B196 / B197
Evropa en CW101C En 1652 / en 12166
Německo DIN 2.1247 DIN 17666
Japonsko jis C1720 JIS H3130
Mezinárodní ISO Cube2 ISO 428: 1983

 

Fyzické a elektrické vlastnosti

 

1. Fyzikální vlastnosti a vlastnosti

(1) . Vysoká elasticita: Elastický modul je až 130GPA, jedna z nejvyšších mezi měděnými slitinami;
(2) . Silná odolnost proti únavě: není náchylná k únavovému praskání při dlouhodobém střídavém zatížení;
(3) . Odolnost proti opotřebení a korozi: Vhodné pro kontaktní kontakty s mikropojením měděné pružiny;
(4) . Dobrá rozměrová stabilita: Stabilní regulace deformace během horkých a studených cyklů a vyřazení .

 

2. Výhody elektrického výkonu

(1). Medium conductivity: good conductivity while being elastic (>22%IAC);
(2) . Silný odpor oblouku: Není náchylný k svařování a ablaci, vhodný pro časté přepínací scénáře;
(3) . Vysoká spolehlivost kontaktu: Dlouhá životnost stability a opotřebení během elektrického připojení .
 

Metody zpracování a řízení výkonu

 

1. Charakteristiky zpracování razítka
Měděný pás Berylium má dobrý výkon zpracování nachlazení a může být přesný razítkový, ohnutý, stříhaný a válcovaný . Často se vyrábí:
(1) . Beryllium Copper Botting Parts: Používá se pro strukturální připojení a elektrické pružiny;
(2) . Beryllium Copper Moving Spring: Klíčová akční složka v relé, která je častá elastická deformace .

 

Tabulka: Běžné vady a řešení pro měděné razítka berylia

 

Typ vady Příčina Dopad Nápravná opatření
Nadměrné jaro zpět Vysoký elastický modul materiálu, nesprávný design plísní Velikost mimo toleranci, obtížná sestavení Optimalizujte úhel ohybu, použijte strukturu kompenzace
Burry na průřezu Nesprávná mezera plísní, opotřebení okrajů Špatný kontakt, riziko izolace Upravte mezeru na 6-8%t, pravidelně opravte plíseň
Stresové trhliny Nadměrné formovací napětí, vysoký zbytkový napětí Časná zlomenina Zvyšte střední žíhání, optimalizujte cestu formování
Deformace stárnutí Nerovnoměrné vytápění, nesprávná podpora Out-of-tolerance rovinnost Použijte speciální příslušenství, ovládejte rychlost vytápění

 

2. Posílení tepelného zpracování a stárnutí

Pro dosažení maximálního výkonu je třeba tepelně zpracovat elektrické kontaktní pružiny:

(1) . Ošetření řešení (asi 850 stupňů): Nechte se berylium rozpustit rovnoměrně;

(2) . Ošetření stárnutí (310 ~ ~ 330 stupňů): Vyvoláte beta fázi ke zlepšení síly a tvrdosti;

(3) . Závěrečný stav: Obvykle 1/2H, H, EH (polo-tvrdé, tvrdé, super-tvrdé státy), které je třeba přiměřeně vybrat podle požadavků na porovnávání plísní a elasticity .

 

Dust-free Workshop of Metal Stamping

 

 

Metoda úpravy povrchu

Pro zlepšení odolnosti proti korozi, svařovatelnost a kvalitu vzhledu měděných pružin berylium, často se používají následující metody úpravy povrchu:

 

Metoda léčby Popis funkce a aplikace
Elektroplating cín (SN) Zlepšit svařovatelnost a antioxidaci, běžně používané pro terminály s elektrickým připojením
Elektroplatování zlata (AU) Používá se při vysokých relibilizačních mikro-proudových příležitostech, jako jsou signální relé
Elektroplating nikl (ni) Zvýšit odolnost proti tvrdosti a korozi, vhodné pro vysokou teplotu nebo vlhké prostředí
Ochranný film potahování Přidejte izolační vrstvu nebo vrstvu anti-oleje pro komplexní ochranu životního prostředí
Vrstva oxidu pískoviště Zlepšit adhezi povrchu, vhodné pro následné svařování nebo pokovovací léčbu

 

Široké oblasti aplikace

 

As a key functional component in electrical equipment, beryllium copper reed plays an irreplaceable role in relays, switches, and other products with its excellent elastic properties and good conductivity. Different application scenarios have different performance requirements for NGK Beryllium Copper Stamping reeds, from the high heat resistance of automotive relays to the low contact resistance of signal relays. Material selection a optimalizace návrhu se stala klíčovými faktory pro úspěch produktu .

 

Tabulka: Porovnání parametrů aplikací typických dynamických pružin mědi berylium mědi

 

Pole aplikace Tloušťka materiálu (mm) Třída slitiny Klíčové požadavky na výkon Zvláštní ošetření
Automobilové relé 0.2-0.3 C17200 Vysoká odolnost proti teplu, odolnost vůči vibracím Částečné zlaté pokovování
Magnetické západky 0.15-0.25 C17200 Ultra vysoký únavový život Prestress Design
Průmyslové kontrolní relé 0.1-0.2 C17410 Vysoká vodivost, nízkoteplotní nárůst Celkově stříbrné pokovování
Micro Switch 0.05-0.1 C17510 Vysoká citlivost Zpracování fotoetpírování

 

Inovace aplikací v relé

 

Dynamická pružina BECU v automobilových relé čelí drsnému pracovnímu prostředí a musí si udržovat stabilní výkon v teplotním rozsahu -40 stupně ~ +125 stupeň . určitý typ automobilového světlometu Special Special}}}}}}}}}}}}}} after After After After After After After ...} Ošetření stárnutí (325 stupňů × 2H +280 stupeň × 4H), míra útlumu elastické síly při vysokých teplotách je menší než 5%, což je mnohem lepší než běžné fosforové bronzové materiály . Pro zlepšení spolehlivosti jsou selektivně zlaté plochy a non-conterovaní a nekonfatované) a non-containt a non-contacture a non-contaction a non-contacture a non-contacture a non-contacture a non-contacture a non-conterovaní plochy jsou selektivně zlaté plochy a nekonečné plochy jsou selektivně zlaté a tloušťky zlaté vrstvy. (Tloušťka vrstvy niklové 3 μm), která nejen zajišťuje elektrický výkon, ale také řídí náklady. Vibrační testy ukazují, že vibrační stabilita tohoto návrhu dosahuje zrychlení 15G a splňuje požadavky na úroveň bezpečnosti ASIL-B automobilové elektroniky.


Relé s magnetickým západkem výkonu má extrémně vysoké požadavky na únavovou životnost měděné rákosí mědi berylium, které obvykle musí odolat více než 10⁷ operačním cyklům . optimalizací orientace zrna materiálu (pomocí měděného proužku Beryllium s a<110>Textura jako hlavní materiál) a zavedení návrhu předvoleb, únavová životnost pohybujícího se rákosí se zvyšuje o 3-5 časy . Beryllium Copper Flat Spring Reed s určitým typem magnetických západkových relací je optimizováno pomocí filitivního prvku pomocí filitivního prvku pomocí filitivního relace, který je optimizován filitivním prvkem .}}}}}}}}.}..... Analýza . Pod předpokladem udržování stejného kontaktního tlaku je tloušťka materiálu snížena z 0 . 3 mm na 0,2 mm, což dosahuje miniaturizace produktu.


The Becu Copper Spring Contacts moving reed in industrial control relays needs to balance multiple properties. C17410 low beryllium high conductivity alloy (Be0.6%, conductivity>=60% IACS) performs well in such applications, with a tensile strength of up to 800MPa while maintaining excellent conductivity. The moving reed of a Určitá značka průmyslového kontrolního relé používá tento materiál se stabilním kontaktním odporem pod 5MΩ a zvýšením teploty 15-20 stupně nižší než tradiční materiály, což je zvláště vhodné pro vysokofrekvenční přepínací příležitosti (provozní frekvence až 10krát/sekundu) . Povrchová úprava používá stříbrnou vrstvu (tloušťka stříbrné vrstvy (tloušťka stříbrná vrstva (tlustá stříbrná vrstva (stříbrná vrstva (tloušťka stříbrná vrstva (stříbrná vrstva) používá stříbrnou vrstvu (tloušťka stříbrná vrstva (stříbrná vrstva) a utěšování stříbrné vrstvy (tloušťka stříbrná vrstva (stříbrná vrstva (tloušťka stříbrná vrstva používá stříbrnou vrstvu (tloušťka stříbrné vrstvy.

 

We Can Produce the Metal Parts Needed for Relays

 

 

 

Technologické průlomy ve přepínači

 

Přesné razítko beryllium, které se pohybují rákosí v mikro přepínači, má extrémně vysoké požadavky na citlivost a konzistenci . Ultra-thin berylium měděné proužky (tloušťka 0.05-0.1 mm) může být zpracována přes přesnou fotografickou erchingu, aby získala komplexní třírozměrné struktury . Nový typ mikropodniky/zadané/zadané a Bimetally, které je zpracováno bimetal-copum, používá bimetaizové mědí/zaručeno, použije bimetal, který je zkosen. Ocelová kompozitní dynamická pružina, která používá rozdíl v koeficienty tepelné roztažnosti dvou materiálů k dosažení kompenzace teploty tak, aby provozní síla zůstala stabilní při různých teplotách (kolísání<5%). The switch life of this design can reach more than 5 million times, which is 2-3 times that of ordinary designs.


Kontaktní pružina mědi berylium ve vysokopěťovém rozváděči musí odolávat vysokým proudům a silným obloukům . prostřednictvím technologie modifikace povrchové modifikace (jako je laserový obláčování agsno₂ povlak), berylium měď dokáže udržovat vysokou elasticitu a zároveň zlepšit rezistenci oblouku o více než 50%.

 

Trendy kontroly a vývoje kvality

 

1. Zaostření pro kontrolu kvality

(1) . Jednotnost materiálu: Ovládejte obsah berylia ve stabilním rozsahu prostřednictvím analýzy komponent;

(2) . Test síly/elasticita: Ujistěte se, že může být opakovaně přesunuto více než 5 milionůkrát bez deformace;

(3) . Rozměrová přesnost a povrchová rovina: tolerance tloušťky ovládání, válečná stránka a okrajové otřepy;

(4) . test vodivosti: Použijte rezistor k měření vodivosti .

 

2. trendy rozvoje průmyslu

(1) . zelená a ekologicky šetrná ke složení komponent: Snižte obsah berylia při zachování jeho výkonu;

(2) . Vyšší zpracování přesnosti: Ovládání tloušťky podpory v rámci ± 2μm;

(3) . Multifunkční vývoj kompozitního povlaku: Integrovaný vodivý + antikoróz + proti opotřebení;

 

3. Vývoj směrem k hluboké podpěře 5G/AI/Nová energetická vozidla

Vlastní pás měď z mědi berylia se stal důležitým materiálem při výrobě elektrických připojení a elastických složek díky své vysoké elasticitě, vysoké pevnosti, střední vodivosti a vynikajícím výkonem zpracování . Beryllium Copper Pprings a Beryllium Coppers z ní jsou velmi využívány v různých relacích, a jsou to obzvláště využívány pro scény a jsou to velmi využívány a jsou to velmi využívány a jsou to velmi měděné, a to je velmi využívané a je to velmi měděné, a je to Požadavky na vysokou vzhlednost . S rychlým vývojem elektroniky, energie a nových průmyslových energetických vozidel, měděné proužky Berylium budou i nadále hrát základní roli ve špičkových elastických elektrických konektorech .

 

Beryllium Copper In-Die Riveting

 

 

 

Kontaktujte nás

 

Mr. Terry from Xiamen Apollo