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d | M1.4 | M1.6 | M2 | M2.5 | M3 | M4 | M5 | M6 | M8 | M10 | M12 | (M14) | M16 | (M18) | M20 | |
P | Fil grossier | 0,3 | 0,35 | 0,4 | 0,45 | 0,5 | 0,7 | 0,8 | 1 | 1,25 | 1,5 | 1,75 | 2 | 2 | 2.5 | 2.5 |
Fil fin | / | / | / | / | / | / | / | / | 1 | 1,25 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 2 | 2 | |
Fil très fin | / | / | / | / | / | / | / | / | / | 1 | 1,25 | / | / | 1,5 | 1,5 | |
b | Valeur de référence | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 20 | 22 | 24 | 28 | 32 | 36 | 40 | 44 | 48 | 52 |
dk | Max (lisse) | 2.6 | 3 | 3.8 | 4.5 | 5.5 | 7 | 8.5 | 10 | 13 | 16 | 18 | 21 | 24 | 27 | 30 |
Max (Molette*) | 2,74 | 3.14 | 3,98 | 4,68 | 5,68 | 7.22 | 8.72 | 10.22 | 13.27 | 16.27 | 18.27 | 21h33 | 24h33 | 27.33 | 30.33 | |
Min. | 2,46 | 2,86 | 3,62 | 4.32 | 5.32 | 6,78 | 8.28 | 9.78 | 12.73 | 15.73 | 17.73 | 20.67 | 23.67 | 26.67 | 29.67 | |
ds | Max. | 1.4 | 1.6 | 2 | 2.5 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 |
Min. | 1.26 | 1,46 | 1,86 | 2.36 | 2,86 | 3,82 | 4,82 | 5,82 | 7,78 | 9.78 | 11.73 | 13.73 | 15.73 | 17.73 | 19.67 | |
k | Max. | 1.4 | 1.6 | 2 | 2.5 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 |
Min. | 1.26 | 1,46 | 1,86 | 2.36 | 2,86 | 3,82 | 4,82 | 5.7 | 7,64 | 9.64 | 11h57 | 13.57 | 15h57 | 17h57 | 19h48 | |
s | Nominal | 1.3 | 1,5 | 1,5 | 2 | 2.5 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 14 | 17 |
Min. | 1.32 | 1,52 | 1,52 | 2.02 | 2,52 | 3.02 | 4.02 | 5.02 | 6.02 | 8.025 | 10.025 | 12.032 | 14.032 | 14.032 | 17.05 | |
Max. | 1,36 | 1,56 | 1,56 | 2.06 | 2,58 | 3.08 | 4.095 | 5.14 | 6.14 | 8.175 | 10.175 | 12.212 | 14.212 | 14.212 | 17.23 | |
t | Min. | 0,6 | 0,7 | 1 | 1.1 | 1.3 | 2 | 2.5 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
Longueur du fil = b | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
d | (M22) | M24 | (M27) | M30 | (M33) | M36 | M42 | M48 | M56 | M64 | M72 | M80 | M90 | M100 | |
P | Fil grossier | 2.5 | 3 | 3 | 3.5 | 3.5 | 4 | 4.5 | 5 | 5.5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
Fil fin | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | |
Fil très fin | 1,5 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | |
b | Valeur de référence | 56 | 60 | 66 | 72 | 78 | 84 | 96 | 108 | 124 | 140 | 156 | 172 | 192 | 212 |
dk | Max (lisse) | 33 | 36 | 40 | 45 | 50 | 54 | 63 | 72 | 84 | 96 | 108 | 120 | 135 | 150 |
Max (Molette*) | 33.39 | 36.39 | 40.39 | 45.39 | 50.39 | 54.46 | 63.46 | 72.46 | 84.54 | 96.54 | 108,54 | 120,54 | 135,63 | 150,63 | |
Min. | 32.61 | 35.61 | 39.61 | 44.61 | 49.61 | 53.54 | 62,54 | 71.54 | 83.46 | 95.46 | 107.46 | 119.46 | 134.37 | 149.37 | |
ds | Max. | 22 | 24 | 27 | 30 | 33 | 36 | 42 | 48 | 56 | 64 | 72 | 80 | 90 | 100 |
Min. | 21.67 | 23.67 | 26.67 | 29.67 | 32.61 | 35.61 | 41.61 | 47.61 | 55.54 | 63.54 | 71.54 | 79.54 | 89.46 | 99.46 | |
k | Max. | 22 | 24 | 27 | 30 | 33 | 36 | 42 | 48 | 56 | 64 | 72 | 80 | 90 | 100 |
Min. | 21h48 | 23h48 | 26h48 | 29h48 | 32.38 | 35.38 | 41.38 | 47.38 | 56.26 | 63.26 | 71.26 | 79.26 | 89.13 | 99.13 | |
s | Nominal | 17 | 19 | 19 | 22 | 24 | 27 | 32 | 36 | 41 | 46 | 55 | 65 | 75 | 85 |
Min. | 17.05 | 19.065 | 19.065 | 22.065 | 24.065 | 27.065 | 32.08 | 36.08 | 41.08 | 46.08 | 55.1 | 65.1 | 75.1 | 85.12 | |
Max. | 17.23 | 19.275 | 19.275 | 22.275 | 24.275 | 27.275 | 32.33 | 36.33 | 41.33 | 46.33 | 55.4 | 65,4 | 75.4 | 85.47 | |
t | Min. | 11 | 12 | 13.5 | 15,5 | 18 | 19 | 24 | 28 | 34 | 38 | 43 | 48 | 54 | 60 |
Longueur du fil = b | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Quelle est la différence entre le cuivre, le laiton et le bronze ?
Le cuivre, le laiton et le bronze, également connus sous le nom de « métaux rouges », peuvent se ressembler au départ. Mais ils présentent en effet de nombreuses différences en termes d’éléments, de performances, etc.
Cuivre
Le cuivre est utilisé dans une large gamme de produits en raison de son excellente conductivité électrique et thermique, de sa bonne résistance, de sa bonne formabilité et de sa résistance à la corrosion. Les tuyaux et raccords de tuyauterie sont généralement fabriqués à partir de ces métaux en raison de leur résistance à la corrosion. Ils peuvent être facilement soudés et brasés, et beaucoup peuvent être soudés par diverses méthodes au gaz, à l’arc et par résistance. Ils peuvent être polis et polis pour obtenir presque toutes les textures et tous les lustres souhaités.
Il existe des qualités de cuivre non allié, et la quantité d'impuretés contenues peut varier. Les qualités de cuivre sans oxygène sont utilisées spécifiquement dans les fonctions où une conductivité et une ductilité élevées sont nécessaires.
L’une des propriétés les plus importantes du cuivre est sa capacité à combattre les bactéries. Après des tests antimicrobiens approfondis effectués par l'Environmental Protection Agency, il a été constaté que 355 alliages de cuivre, dont de nombreux laitons, tuaient plus de 99,9 % des bactéries dans les deux heures suivant leur contact. Il a été constaté qu’un ternissement normal ne nuisait pas à l’efficacité antimicrobienne.
Applications du cuivre
Le cuivre fut l'un des premiers métaux découverts. Les Grecs et les Romains en faisaient des outils ou des ornements, et il existe même des détails historiques montrant l'application du cuivre pour stériliser les blessures et purifier l'eau potable. Aujourd'hui, on le trouve le plus souvent dans les matériaux électriques tels que le câblage en raison de sa capacité à conduire efficacement l'électricité.
Laiton
Le laiton est principalement un alliage composé de cuivre additionné de zinc. Les laitons peuvent contenir diverses quantités de zinc ou d’autres éléments ajoutés. Ces mélanges variables produisent une large gamme de propriétés et de variations de couleur. Des quantités accrues de zinc confèrent au matériau une résistance et une ductilité améliorées. La couleur du laiton peut varier du rouge au jaune en fonction de la quantité de zinc ajoutée à l'alliage.
Si la teneur en zinc du laiton est comprise entre 32% et 39%, celui-ci aura des capacités d'écrouissage à chaud accrues mais l'écrouissage à froid sera limité.
Si le laiton contient plus de 39 % de zinc (exemple – Muntz Metal), il aura une résistance plus élevée et une ductilité plus faible (à température ambiante).
Applications en laiton
Le laiton est couramment utilisé à des fins décoratives, principalement en raison de sa ressemblance avec l’or. Il est également couramment utilisé pour fabriquer des instruments de musique en raison de sa grande maniabilité et de sa durabilité.
Bronze
Le bronze est un alliage composé principalement de cuivre additionné d’autres ingrédients. Dans la plupart des cas, l'ingrédient ajouté est généralement de l'étain, mais l'arsenic, le phosphore, l'aluminium, le manganèse et le silicium peuvent également être utilisés pour produire différentes propriétés du matériau. Tous ces ingrédients produisent un alliage beaucoup plus dur que le cuivre seul.
Le bronze se caractérise par sa couleur or terne. Vous pouvez également faire la différence entre le bronze et le laiton, car le bronze aura de légers anneaux à sa surface.
Candidatures Bronze
Le bronze est utilisé dans la construction de sculptures, d'instruments de musique et de médailles, ainsi que dans des applications industrielles telles que les bagues et les roulements, où son faible frottement métal sur métal constitue un avantage. Le bronze a également des applications nautiques en raison de sa résistance à la corrosion.
* Le schéma suivant identifie les différents incoterms commerciaux. Veuillez sélectionner celui que vous préférez.
Qualité d'abord, sécurité garantie