Fabmann se compromete a proporcionar un servicio personalizado de fabricación de tubos de cobre, y nuestra producción se involucra principalmente en tres soluciones de producción diferentes, comodibujo frío, rodando en fríoyextrusión, y nuestro experimentado equipo de ingeniería puede lograr una tolerancia muy ajustada y una superficie interna suave para el máximo rendimiento de conductividad con una vida útil prolongada para sus proyectos. Además, también brindamos servicio de aislamiento paraconductores huecos, y toda la producción es totalmente rastreable con documentos de calidad completos como MTC, análisis químico, conductividad eléctrica y control de medición total.

Tubo de cobre personalizado
Tolerancia a la dimensión de la sección
Para cumplir con los requisitos técnicos exigentes, los ingenieros de Fabmann trabajan muy de cerca con los compañeros de equipo de la División de Herramientas y Producción, e implementamos un control muy estricto de Run Run, también llamado control de inspección del primer artículo antes de que comience la producción en masa. Fabmann puede suministrar todo tipo de tubo de cobre desde la pared delgada (0. 1 mm) hasta el espesor de la pared de 35 mm.
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Square Hollow Conconductor con agujero redondo |
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Tamaño (mm) |
Material |
Tamaño de agujero máximo (mm) |
Tolerancia de dimensión externa e interna (MM) |
Tolerancia a la dimensión del agujero (MM) |
Radio de esquina (mm) |
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18<= a <=35 |
Tu {{0}}/c1 0 100/cw009a tu1/c10200/cw008a tag0.04/c10400/cw017a tag0.1/c10700/cw019a |
φ (7-25) mm |
(+/-0. 15 mm) |
(+/-0. 15 mm) |
1.5-2.5 |
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10<= a <=18 |
φ (5-12) mm |
(+/-0. 1 mm) |
(+/-0. 1 mm) |
1.0-2.0 |
|
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4 <= a <=10 |
φ (2. 5-5) mm |
(+/-0. 05 mm) |
(+/-0. 05 mm) |
0.9-1.2 |
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Conductor hueco rectangular con agujero redondo |
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Tamaño (mm) |
Material |
Tamaño de agujero máximo (mm) |
Tolerancia de dimensión externa e interna (MM) |
Tolerancia a la dimensión del agujero (MM) |
Radio de esquina (mm) |
|
36<= a+b <=70 |
Tu {{0}}/c1 0 100/cw009a tu1/c10200/cw008a tag0.04/c10400/cw017a tag0.1/c10700/cw019a |
φ (7-25) mm |
(+/-0. 2 mm) |
(+/-0. 2 mm) |
1.5-2.5 |
|
20<= a+b <=36 |
φ (5-12) mm |
(+/-0. 1 mm) |
(+/-0. 1 mm) |
1.0-2.0 |
|
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8<= a+b <=20 |
φ (2. 5-5) mm |
(+/-0. 05 mm) |
(+/-0. 05 mm) |
0.9-1.2 |
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Tubo de cobre cuadrado |
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Tamaño (mm) |
Material |
Minium Grosor (mm) |
Tolerancia de dimensión externa e interna (MM) |
Tolerancia al grosor de la pared (MM) |
Radio de esquina (mm) |
|
18<= a <=35 |
Tu {{0}}/c1 0 100/cw009a tu1/c10200/cw008a tag0.04/c10400/cw017a tag0.1/c10700/cw019a |
1. 5-2 mm |
(+/-0. 15 mm) |
(+/-0. 15 mm) |
1.5-2.5 |
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10<= a <=18 |
1. 0-2. 0 mm |
(+/-0. 1 mm) |
(+/-0. 1 mm) |
1.0-2.0 |
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4 <= a <=10 |
{{0}}. 35-1. 0 mm |
(+/-0. 05 mm) |
(+/-0. 05 mm) |
0.9-1.2 |
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Tubo de cobre rectangular |
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Tamaño (mm) |
Material |
Minium Grosor (mm) |
Tolerancia de dimensión externa e interna (MM) |
Tolerancia al grosor de la pared (MM) |
Radio de esquina (mm) |
|
36<= a+b <=70 |
Tu {{0}}/c1 0 100/cw009a tu1/c10200/cw008a tag0.04/c10400/cw017a tag0.1/c10700/cw019a |
1. 5-2 mm |
(+/-0. 15 mm) |
(+/-0. 15 mm) |
1.5-2.5 |
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20<= a+b <=36 |
1. 0-2. 0 mm |
(+/-0. 1 mm) |
(+/-0. 1 mm) |
1.0-2.0 |
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8<= a+b <=20 |
{{0}}. 35-1. 0 mm |
(+/-0. 05 mm) |
(+/-0. 05 mm) |
0.9-1.2 |
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Tubo de cobre redondo |
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Diámetro (mm) |
Material |
Minium Grosor (mm) |
Tolerancia de dimensión externa e interna (MM) |
Tolerancia al grosor de la pared (MM) |
Temperatura |
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2<= φ<=6 |
Tu {{0}}/c1 0 100/cw009a tu1/c10200/cw008a tag0.04/c10400/cw017a tag0.1/c10700/cw019a |
0.2-2 |
(+/-0. 05 mm) |
(+/-0. 05 mm) |
Suave recocido o semi-duro |
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7<= φ<=10 |
0. 5-3. 5 mm |
(+/-0. 05 mm) |
(+/-0.05m) |
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11<= φ<=20 |
1. 0-6 mm |
(+/-0. 1 mm) |
(+/-0. 1 mm) |
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Control de calidad

Analizador de hidrógeno y oxígeno
Nuestro equipo toma el control total de la fundición, el lanzamiento, el pelado, el rodillo en frío, el dibujo en frío, el recocido y el embalaje, y cada proceso se cuida bien por nuestros operadores experimentados. Nuestro control de producción cubre principalmente los siguientes aspectos:
√ Análisis químico
√ Dimensión y tolerancia de la sección
√ Prueba de corriente de Eddy
√ Tamaño de grano si es necesario
√ Propiedad mecánica (dureza, tracción y resistencia al rendimiento, alargamiento)
√ Conductividad eléctrica
√ Conductividad térmica si es necesario
√ Rugosidad de la superficie interna si es necesario
√ Contenido de hidrógeno y oxígeno si es necesario, y esto se requiere principalmente.
√ Facturación de hidrógeno.
√ Prueba de flexión de 90 grados a una temperatura diferente.
Solicitud
Nuestro tubo de cobre personalizado se usa principalmente como conductores huecos, que ofrece una combinación única de alta capacidad de transporte de corriente, enfriamiento eficiente y peso reducido, lo que los hace adecuados para varias aplicaciones exigentes a continuación:
√ Los transformadores de potencia, utilizados en los devanados del transformador, minimizan las pérdidas de energía, mejorando la eficiencia general del transformador. Un tamaño más pequeño de conductores huecos permite diseños de transformadores más compactos, reduciendo los requisitos de espacio y los costos de instalación. El enfriamiento eficiente de los conductores huecos ayuda a mantener temperaturas de funcionamiento óptimas, extendiendo la vida útil del transformador.
√ Vehículos eléctricos (enfriamiento directo del estator), tiene un diseño liviano y compacto de paquetes de baterías de vehículos eléctricos y sistemas de carga, y facilitan la carga eficiente y rápida de las baterías eléctricas de los vehículos, reduciendo los tiempos de carga y mejorando la experiencia del usuario. El peso reducido de los conductores huecos contribuye a un mayor rango de conducción para vehículos eléctricos.
√ Aeroespacial, el peso ligero es crucial para aeronaves y naves espaciales, donde cada gramo guardado se traduce en una mayor eficiencia de combustible y capacidad de carga útil, mientras que los conductores huecos pueden manejar los requisitos de alta potencia de los sistemas eléctricos a bordo, lo que respalda funciones críticas como navegación, comunicación y propulsión. Además, el enfriamiento eficiente de conductores huecos asegura una operación confiable en las duras condiciones térmicas encontradas durante el vuelo.
√ Los imanes de pulso, es ideal para generar pulsos magnéticos de alta intensidad en aplicaciones de investigación e industriales debido a su capacidad para manejar grandes corrientes sin sobrecalentamiento, mientras que el enfriamiento eficiente de conductores huecos permite tasas de repetición rápidas de pulsos magnéticos, esenciales para diversas aplicaciones. El tamaño más pequeño de los conductores huecos permite el diseño de sistemas de imán de pulso más compactos y eficientes.
√ Aplicaciones militares, se puede usar en sistemas de radar de alta potencia debido a su capacidad para manejar las altas corrientes requeridas para generar señales de radar potentes, y la alta capacidad de transporte de corriente y el enfriamiento eficiente de los conductores huecos las hacen adecuadas para alimentar láseres y otras armas de energía dirigidas.
Nuestro tubo de cobre personalizado también se usa ampliamente en las siguientes aplicaciones:
√ Dispositivos de resonancia magnética / bobinas de gradiente
√ Aceleradores de partículas
√ Generadores
√ Hornos de inducción / Calefacción y fusión de inducción
√ Dispositivos de investigación de plasma
√ Sistemas de prueba de vibración electrodinámica
√ Unidades de implantación de iones para la industria de microcircuitos
√ Separadores de alto gradiente
√ Guías de ondas
√ Transformadores enfriados por líquido
El tubo de cobre personalizado Fabmann ofrece ventajas significativas en diversas aplicaciones que requieren alta potencia, enfriamiento eficiente y reducción de peso. Sus propiedades únicas los convierten en un activo valioso en transmisión de energía, vehículos eléctricos, aeroespaciales, imanes de pulso, aplicaciones militares y otros campos exigentes. Fabmann puede ayudarlo a desarrollar el diseño de conductor hueco adecuado para sus necesidades específicas.

Dibujo de tubo de cobre
Equivalencias de aleación de cobre y cobre
Beneficios del uso de equivalencias de aleación de cobre y cobre:
Las equivalencias de aleación de cobre y cobre son muy útiles porque acelerará el proceso de desarrollo de productos, y cada país tiene su propia clasificación nacional de material. La mayoría de los países se refieren a los estándares materiales estadounidenses o europeos, y las equivalencias permiten el uso consistente de materiales en diferentes industrias y aplicaciones. Además, permite la sustitución de un material por otro sin afectar significativamente el rendimiento del producto.
Como resultado, sus diseñadores e ingenieros pueden elegir el material más rentable para las necesidades si conocen los equivalentes. Fabmann tiene un amplio trabajo neto de suministro de diferentes grados de aleación de cobre y cobre tanto en materiales de cobre equivalentes occidentales como chinos. A continuación se muestra los materiales de cobre más utilizados y sus composiciones químicas:
Equivalencias de material de cobre
| Interno | ESTRUENDO | Chino | Astm | Afnor | Bs | Jis | Sn | ||
| Simbólico | Numérico | Simbólico | Numérico | ||||||
| Cu-ETP | CW004A | E-CU58 | 20065 | T2 | C11000 | CUA1 | C101 | C1100 | Cu-ETP |
| Cúbico | CW009A | - | - | Tu 00 | C10100 | Cuc2 | C110 | - | Cúbico |
| CU-de | CW008A | De CU | 2.004 | Tu 0 | C10200 | Cuc1 | C103 | C1020 | CU-de |
| CU-HCP | CW021A | SE-CU | 2.007 | - | - | - | - | - | - |
| Cu-phc | CW020A | SE-CU | 2.007 | - | C10300 | - | - | - | CU-HCP |
| Cu-phce | CW022A | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Cuag 0, 10 | CW013A | Cuag 0, 10 | 2.1203 | Etiqueta 0. 1 | C10700 | - | - | - | - |
| C10940 | |||||||||
| C11600 | |||||||||
| Cuag 0, 04p | CW014A | - | - | Etiqueta 0. 04 | C11904 | - | - | - | - |
| Cuag 0, 10p | CW016A | Cuag 0, 1p | 2.1197 | - | C11907 | - | - | - | Cuag 0, 1p |
| CU-DHP | CW024A | SF-CU | 2.009 | TP2 | C12200 | Cubo | C106 | C1220 | - |
| C1221 | |||||||||
| CU-DLP | CW023A | SW-CU | 2.0076 | TP1 | C12000 | Cubero | - | - | CU-DLP |
| Cutep | CW118C | Cutep | 2.1546 | Cutep | C14500 | Lindo 1336 | C109 | - | Cutep |
| Cufe2p | CW107C | Cufe2p | 2.131 | Tfe2.5 | C19400 | - | CW107C | - | - |
| CU-S | CW114C | Cúspide | 2.1498 | Cúspide | C14700 | CU-S 1336 | C111 | - | CU-S |
Opciones de material de aleación de cobre y cobre
Hay cientos de diferentes aleaciones de cobre y cobre que se usan tubos, y cada una sirve a una aplicación diferente.
La tabla a continuación enumera los materiales de cobre más comunes con su principal composición química. En particular, el contenido de cobre y oxígeno es el rendimiento y la confiabilidad del producto final muy crítico.
Designación de cobre y composición química
| Designación | Composición % (fracción de masa) | |||||||||
| Elemento | Cu | Agotamiento | Bi | O | P | PB | Otros elementos (ver nota) | |||
| Símbolo | Numérico | Total | Excluido | |||||||
| Cu-ETP | CW004A | mínimo | 99.90a | - | - | - | - | - | - | Atrás |
| Max. | - | 0,0005 | 0.040b | - | 0,0005 | 0,03 | ||||
| Cu-frhc | CW005A | mínimo | 99.90a | - | - | - | - | Atrás | ||
| Max. | - | 0.040b | - | - | 0,04 | |||||
| CU-de | CW008A | mínimo | 99.95a | - | - | - | - | - | Agotamiento | |
| Max. | - | 0,0005 | -c | - | 0,0005 | 0,03 | ||||
| Cúbico | CW009A | mínimo | 99.99 | Ag. O | ||||||
| Max. | 0.0025 | 0.0001 | 0.0005 | 0.0003 | 0.0005 | - | ||||
| Cuag 0, 10 | CW013A | mínimo | Descansar | 0,08 | - | - | - | - | - | Atrás |
| Max. | - | 0,12 | 0,0005 | 0.040b | - | - | 0,03 | |||
| Cuag 0, 10p | CW016A | mínimo | Descansar | 0,08 | - | - | 0,001 | - | - | AG, P |
| Max. | - | 0,12 | 0,0005 | -c | 0,007 | - | 0,03 | |||
| Cuag 0, 10 (de) | CW019A | mínimo | Descansar | 0,08 | - | - | - | - | - | Atrás |
| Max. | - | 0,12 | 0,0005 | -c | - | - | 0,0065 | |||
| Cu-phc | CW020A | mínimo | 99.95a | - | - | 0,001 | - | - | AG, P | |
| Max. | - | 0,0005 | -c | 0,006 | 0,0005 | 0,03 | ||||
| CU-HCP | CW021A | mínimo | 99.95a | - | - | 0,002 | - | - | AG, P | |
| Max. | - | 0,0005 | -c | 0,007 | 0,0005 | 0,03 | ||||
En todos los demás elementos (que no sean cobre) se definen como la suma de AG, AS, BI, CD, CO, Cr, Fe, Mn, Ni, O, P, Pb, S, Sb, SE, Si, Sn, TE y Zn, con la exclusión de cualquier elemento cuyo valor indicara individualmente.
a. Incluyendo plata, a un máximo de {{0}}. 015%. B Hasta el 0.060% del contenido de oxígeno está permitido, sujeto a un acuerdo entre el comprador y el proveedor. C El contenido de oxígeno debe ser tal que el material cumpla con los requisitos para el fragilidad mediante el calentamiento en una atmósfera de hidrógeno como en la norma en 1976.

Prueba mecánica de tubo de cobre
¿Por qué el tubo de cobre mecánico y el temperamento es importante?
Como todos sabemos, que las propiedades mecánicas y eléctricas son cruciales para los tubos de cobre como los conductores huecos, que se utilizan ampliamente en diversas aplicaciones, incluidos dispositivos de resonancia magnética, generadores, aceleradores de partículas y guías de onda. Por lo tanto, las propiedades mecánicas juegan un papel importante para garantizar el rendimiento, la confiabilidad y la seguridad para las aplicaciones relevantes. La mayoría de las veces, los tubos de cobre están sujetos a ciclos de estrés repetidos durante la operación, lo que puede conducir a la falla de la fatiga, y es por eso que tendremos una comprensión profunda de las propiedades mecánicas y eléctricas con diferentes temperatura. A continuación se muestra la información de directriz general de los tubos de cobre con diferentes temperaturas para tubos de cobre:
Propiedad mecánica de tubo de cobre
| Designaciones | Espesor de la pared nominal mm | Dureza | Resistencia a la tracción RM N/MM2 (MPA) | Límite de rendimiento en {{0}}, 2% rp0.2 n/mm2 (MPA) | Alargamiento un % | |||||||
| Material | Estado metalúrgico | hasta e incluyendo | media pensión | Hv | ||||||||
| Simbólico | Numérico | mínimo | Max. | mínimo | Max. | mínimo | máximo | mínimo | máximo | mínimo | ||
| Cu-etp cu-frch cu-de cuag 0, 1 0 cuag 0, 10p cuag0,10 (de) cu-phc cu-hcp | CW004A CW005A CW008A CW013A CW016A CW019A CW020A CW021A | H035/R200 | 20 | 35 | 60 | 35 | 65 | 200 | 250 | - | 120 | 40 |
| H065/R250 | 10 | 60 | 90 | 65 | 95 | 250 | 300 | 150 | - | 15 | ||
| H090/R290 | 5 | 85 | 105 | 90 | 110 | 290 | 360 | 250 | - | 6 | ||
| H100/R360 | 3 | 95 | - | 100 | - | 360 | - | 320 | - | - | ||
Propiedad eléctrica de cobre
| Designaciones | Resistividad de volumen ω x mm² Máx. | Masa de resistividad ω xg m² max. | Conductividad | ||||
| Material | Estado de temperatura | MS/M min. | % IACS min. | ||||
| Simbólico | Numérico | ||||||
| Cu-etp cu-frhc cu-de cuag 0, 1 0 cuag0,10 (de) cu-phc | CW004A CW005A CW008A CW013A CW019A CW020A | H035 | R200 | 0,01724 | 0,1533 | 58,0 | 100,0 |
| H065 | R250 | 0,01754 | 0,1559 | 57,0 | 98,3 | ||
| H090 | R290 | 0,01786 | 0,1588 | 56,0 | 96,6 | ||
| H100 | R360 | ||||||
| Cuag 0, 10p Cu-HCP | CW016A CW021A | H035 | R200 | 0,01754 | 0,1559 | 57,0 | 98,3 |
| H065 | R250 | 0,01786 | 0,1588 | 56,0 | 96,6 | ||
| H090 | R290 | 0,01818 | 0,1616 | 55,0 | 94,8 | ||
| H100 | R360 | - | - | - | - | ||
Nota 1
Los valores del % de IACS se calculan como porcentajes del valor normalizado de cobre recocido de alta conductividad, según los establecidos por la Comisión Electrotecnica Internacional. Cobre cuya resistividad de volumen es de 0, 017 24 ω xm, a 20ºC, se define como la correspondiente a una conductividad del 100%.
Tipo de tubo de cobre personalizado
El tubo de cobre personalizado de Fabmann está diseñado principalmente para energía verde, transmisión de energía, generación de energía, resonancia magnética, radar y acelerador de partículas, y lo siguiente es nuestro rango principal de tubos de cobre:
√ Conductor hueco
√ Conductor hueco personalizado para horno
√ Tubo de guía de onda estándar y tubo de guía de onda personalizado
√ tubo de cobre aleta
√ Tubo de cobre ranurado interno
√ Tubo de cobre herido de nivel (LWC)

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