- Високоміцні кріплення з нержавіючої сталі
- Кріплення з високоміцних сплавів
- Високотемпературні кріплення
- Кріплення для низьких температур
- Прецизійно оброблені деталі
- Високоякісна спеціальна сировина - пружинний дріт
- Кріплення класифікаційного товариства
- Пластикові кріплення
- Спеціальний матеріал - болти
- Немагнітний кріпильний елемент
Немагнітні кріплення – підходять для точного машинобудування та аерокосмічної галузі, уникаючи магнітних перешкод для обладнання
Особливості продуктів
1. Характеристика без магнітних полів
Кріплення з титанового сплаву використовує повністю немагнітну властивість титану, що робить їх придатними для точного машинобудування та аерокосмічної галузі, уникаючи магнітних перешкод для обладнання.
2. Аустенітна нержавіюча сталь (наприклад, 302HQ) зазвичай проявляє немагнітні або слабкі магнітні властивості, що робить її придатною для застосування в електронних приладах та інших сценаріях.
3. Переваги властивостей матеріалу
Титановий сплав: низька щільність, висока міцність, висока стійкість до корозії (особливо підходить для морської води та хімічних середовищ) та стійкість до високих температур (зберігає характеристики при 500℃)
Аустенітна нержавіюча сталь: така як 304, 316 тощо. Її стійкість до корозії покращується додаванням таких елементів, як Mo та Cu, а також вона має чудові властивості холодної обробки.
4. Застереження щодо обробки та використання
Кріплення з нержавіючої сталі може проявляти незначні магнітні властивості після холодного видавлювання через технологічні навантаження, але це не проблема самого матеріалу. 6
Будьте пильними щодо пастки низької якості «немагнітної та ненікелевої» нержавіючої сталі. Справжність слід визначати за допомогою сертифікації матеріалів та оцінки майстерності.
Застосування
Немагнітні кріплення, завдяки своїм унікальним антимагнітним властивостям, відіграють незамінну роль у точних приладах, медичному обладнанні, аерокосмічній та інших галузях.
1. Обладнання для МРТ: Використовується для фіксації системи магнітно-резонансної томографії, щоб запобігти впливу феромагнітних матеріалів на однорідність магнітного поля та забезпечити точність зображення.
2. Навігаційна система: Компоненти супутників та літальних апаратів повинні бути виготовлені з немагнітних матеріалів (таких як берилій-кобальтова мідь C17500), щоб уникнути перешкод для гіроскопів та магнітометрів.
3. Радарне обладнання: Компонент передачі високочастотного сигналу необхідно підключити через немагнітний роз'єм, щоб зменшити спотворення сигналу.
4. Точні інструменти: Високоточне електронне вимірювальне обладнання (наприклад, спектрометри) використовує немагнітні роз'єми для запобігання дрейфу сигналу.
5. Квантова лабораторія: Надпровідні квантові біти надзвичайно чутливі до магнітних полів. Немагнітні кріплення (такі як матеріал PEEK) є важливими компонентами.
6. Обладнання для вітроенергетики: Для осердя трансформатора використовуються болти з аморфного сплаву, щоб зменшити втрати на вихрові струми.
Наша немагнітна серія нержавіючої сталі включає в себе наступне
Основні типи немагнітних кріплень | ||
А286 | 1.498 | Гр.660 |
OCr21Ni6Mn9N | OCr16Ni22Mn9Mo2 | 1,4436 |
опис2












