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Désignation des métaux

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Désignation des métaux. Cours de construction TGMB2. 1. -. Les éléments chimiques et leur symbolisation. Symbole. Symbole. Symbole. Eléments. Chimique. Eléments. Chimique. Eléments. Chimique. (Métallurgique). (Métallurgique). (Métallurgique). Aluminium. Al. Etain. Sn. - PowerPoint PPT Presentation

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Page 1: Désignation des métaux
Page 2: Désignation des métaux

1- Les éléments chimiques et leur symbolisation

Eléments

Symbole Chimique

(Métallurgique)

Eléments

Symbole Chimique

(Métallurgique)

Eléments

Symbole Chimique

(Métallurgique)

Aluminium Al (A) Etain Sn (E) Plomb Pb (Pb) Béryllium Be (Be) Fer Fe (Fe) Silicium Si (S)

Bore B (B) Magnésium Mg (G) Soufre S (F) Cadmiun Cd (Cd) Manganèse Mn (M) Titane Ti (T) Chrome Cr (C) Molybdène Mo (D) Tungstène W (W) Cobalt Co (K) Nickel Ni (N) Vanadium V (V) Cuivre Cu (U) Phosphore P (P) Zinc Zn (Zn)

Page 3: Désignation des métaux

2- Désignation des fontes

2.1- Fontes à graphite lamellaire

EN- + GJL + Résistance à la rupture en MPa : R r

Exemple : EN-GJL 250 : Fonte à graphite lamellaire de résistance à la rupture R r =250 MPa .

2.2- Fontes à graphite sphéroïdale

EN- + GJS + Résistance à la rupture en MPa : R r + Allongement en % : A%

Exemple : EN-GJS 400 -15 : Fonte à graphite sphéroïdale de résistance à la rupture R r = 250 MPa et d’allongement avant rupture A% = 15%.

2.3- Fontes malléables à cœur blanc (W) et à cœur noir (B)

EN- + GJMW ou GJMB + Résistance à la rupture en MPa : R r + Allongement en % : A%

Exemple : EN-GJMB 450-6 : Fonte malléable de résistance à la rupture R r = 450 MPa et d’allongement avant rupture A% = 6%.

Page 4: Désignation des métaux

3- Désignation des aciers

3.1- Aciers au carbone (non alliés) d’usage courant

S ou E + Limite élastique en MPa : R e + Lettre éventuelle pour indication complémentaire

Remarque : Si la pièce est moulée, la désignation est précédée d’un G.

Exemples: S 235 : Acier non allié d’usage général de li mite élastique Re = 235 MPa

GE 295 : Acier moulé non allié de construction mécanique de limite élastique Re = 295 MPa

3.2- Aciers au carbone (non alliés) spéciaux pour traitements thermiques

C + Pourcentage de carbone multiplié par 100 + Lettre éventue lle pour indication complémentaire

Remarque : Si la pièce est moulée, la désignation est précédée d’un G.

Exemples: C 60 S : Acier non allié spécial pour traitements thermiques à ressort (S) contenant 0,6% de carbone

GC 35 : Acier moulé non allié spécial pour traitements thermiques contenant 0,35% de carbone

Page 5: Désignation des métaux

3- Désignation des aciers

3.3- Aciers faiblement alliés

Pourcentage de carbonemultiplié par 100 +

Symboles chimiquesdes éléments d’additiondans l’ordre décroissant

+ Pourcentages des éléments d’addition

multipliés par un facteur ndans le même ordre décroissant

Remarques : Si la pièce est moulée, la désignation est précédée d’un G. Si le pourcentage en élément est faible il n’est pas indiqué

n = 4 pour Cr, Co, Ni, Mn, Si et W. n = 10 pour Al, Be, Cu, Mo, Nb, Pb, Ta, Ti, V et Zr n = 100 pour Ce, N, P et S n = 1000 pour B

Exemples: 40 Cr Al Mo 6-12 : Acier faiblement allié contenant 0,40% de carbone, 1,5% de chrome, 1,2% d’aluminium et des traces de molybdène.

G 35 Ni Cr Mo 16 : Acier faiblement allié moulé contenant 0,35% de carbone, 4% de nickel et des traces de chrome et de molybdène.

Page 6: Désignation des métaux

3- Désignation des aciers

3.4- Aciers fortement alliés

X + Pourcentage de carbone

multiplié par 100 + Symboles chimiques

des éléments d’additiondans l’ordre décroissant

+ Pourcentages des éléments d’addition

dans le même ordre décroissant

Remarques : Si la pièce est moulée, la désignation est précédée d’un G.

Si le pourcentage en élément est faible il n’est pas indiqué

Exemples: X 5 Cr Ni Mo 17.12 : Acier fortement allié contenant 0,05% de carbone, 17% de chrome, 12% de nickel et des traces de molybdène.

GX 6 Cr Ni Ti 18.11 : Acier fortement allié moulé contenant 0,06% de carbone, 18% de chrome, 11% de nickel et des traces de titane.

Page 7: Désignation des métaux

4- Désignation des aluminiums

4.1- Aluminium et alliages corroyés

EN- + AW + Code d’identification + Eventuellement composition chimique entre crochets

Exemples: EN-AW 1050A [Al99,5] : Aluminium corroyé pur à 99,5%

EN-AW 2017 [AlCu4SiMg] : Alliage d’aluminium corroyé contenant 4% de cuivre et moins de 1% de silicium et de magnésium

4.2- Aluminium et alliages pour moulage

EN- + AC + Composition chimique

Exemples: EN-AC Al99,5 : Aluminium pour moulage pu r à 99,5%

EN-AC AlSi12Cu : Alliage d’aluminium pour moulage contenant 12% de silicium et moins de 1% de cuivre

Page 8: Désignation des métaux

5- Désignation des autres alliages

Symbole chimique del’élément principal de l’alliage +

Symboles des éléments d’addition directementsuivis de leur pourcentage

Exemples: Cu Zn27Ni18 : Alliage de cuivre (Laiton) contenant 27% de zinc et 18% de nickel.

Cu Sn12 : Alliage de cuivre (Bronze) contenant 12% d’étain

Ti Al5Sn : Alliage de titane contenant 5% d’aluminium et moins de 1% d’étain.

Zn Al4 : Alliage de Zinc (Zamak) contenant 4% d’aluminium.