OEM räätälöity, leikattu piirustuksilla
Emersonmetaalinen
Saatavuus: | |
---|---|
Määrä: | |
Tianjin Emerson Metal Steel Products Co., Ltd on tehdas , olemme valmistaneet metalliosia yli 10 vuoden ajan, voimme valmistaa erityyppisiä ohutlevyjen valmistusosia, laserleikkausosaa, koneistusosaa, CNC -osaa, CNC -koneistusosaa, metalliosaa, ohutlevyosa, laserleikkausmetalliosa, satamaton teräsosa, satamaton teräsmetalli, CNC -metalli -osa.
Voimme valmistaa kaikki valmistusosat piirustusten, hiiliteräksen, seosteräksen, ruostumattoman teräksen, galvanoitujen, alumiinin, kuparin perusteella nämä kaikki materiaalit.
Ruostumaton teräs voidaan jakaa alla oleviin tyyppeihin:
Ruostumaton teräs luokitellaan usein sen organisaatiovaltionsa mukaan martensiittiseksi teräkseksi, ferriittisiksi teräkseksi, austeniittiseksi teräkseksi jne. Lisäksi se voidaan jakaa kromiruostumattomasta teräksestä, kromikikkelistä ruostumattomasta teräksestä ja kromien mangaanin typpeä ruostumattomasta teräksestä koostumuksen mukaan.
1. Ferriittinen ruostumaton teräs: Sisältää 12–30% kromia. Sen korroosionkestävyys, sitkeys ja hitsattavuus paranevat kromipitoisuuden lisääntyessä, ja kloridistressin korroosion vastustuskyky on parempi kuin muun tyyppinen ruostumaton teräs. Tähän luokkaan kuuluvat CR17, CR17MO2TI, CR25, CR25MO3TI, CR28 jne. Ferriittisellä ruostumattomalla teräksellä on hyvä korroosionkestävyys ja hapettumiskestävyys sen korkeasta kromipitoisuudesta johtuen, mutta sen mekaaniset ja prosessin ominaisuudet ovat huonot. Sitä käytetään enimmäkseen happoresistentteissä rakenteissa, joissa on alhainen jännitys, ja hapettumiskestävänä teräksenä. Tämäntyyppinen teräs voi vastustaa ilmakehän, typpihappo- ja suolavesiliuoksista korroosiota, ja sillä on hyvät korkean lämpötilan hapettumiskestävyydet ja alhaiset lämpölaajennuskertoimet. Sitä käytetään typpihappo- ja ruoan tehdaslaitteissa, ja sitä voidaan käyttää myös osien valmistamiseen, jotka toimivat korkeissa lämpötiloissa, kuten kaasuturbiiniosissa.
2. Austeniittinen ruostumaton teräs: Sisältää yli 18% kromia, noin 8% nikkeliä ja pieniä määriä molybdeeniä, titaania, typpeä ja muita elementtejä. Hyvä kattava suorituskyky ja kestää korroosiota eri mediasta. Austenitisen ruostumattoman teräksen yleisesti käytettyjä arvosanoja ovat 1CR18NI9, 0CR19NI9 jne. 0CR19NI9 -teräksen WC on alle 0,08%ja teräsluokka on merkitty '0 '. Tämäntyyppinen teräs sisältää suuren määrän Ni: tä ja CR: tä, mikä tekee terästä austeniittisessa tilassa huoneenlämpötilassa. Tämän tyyppisellä teräksellä on hyvä plastisuus, sitkeys, hitsaus ja korroosionkestävyys. Sillä on hyvä korroosionkestävyys sekä hapettumis- että pelkistävissä väliaineissa, ja sitä käytetään happoresistenttien laitteiden, kuten korroosionkestävien astioiden ja laitteiden vuorausten, putkilinjojen ja typpihaponkestävien laitteiden osien valmistamiseen. Austeniittinen ruostumaton teräs käsitellään yleensä kiinteällä liuoksella, johon sisältyy teräksen kuumentaminen 1050-1150 ℃: iin ja jäähdyttämällä sitten vedellä yksivaiheisen austeniittisen rakenteen saamiseksi.
3. Ruostumaton teräs austeniitti- ja ferriittimuotoilla on kukin noin puolet. Alhaisen C -pitoisuuden tapauksessa CR -pitoisuus on välillä 18–28% ja NI -pitoisuus on 3–10%. Jotkut teräkset sisältävät myös seostuselementtejä, kuten MO, Cu, Si, NB, Ti, N jne. Tämän tyyppinen teräs yhdistää austeniittisen ja ferriitisen ruostumattoman teräksen ominaisuudet. Verrattuna ferriitiseen ruostumattomasta teräksestä, sillä on suurempi plastisuus ja sitkeys, ei huoneenlämpöinen haureus, mikä paransi merkittävästi rakeiden välistä korroosionkestävyyttä ja hitsaustehoa. Samanaikaisesti se ylläpitää ferriitisen ruostumattoman teräksen 475 ℃: n haurautta ja korkeaa lämmönjohtavuutta, ja sillä on ominaisuuksia, kuten superplastisuus. Verrattuna austeniittiseen ruostumattomasta teräksestä, sillä on suurempi lujuus ja parantunut merkittävästi rakeiden välisen korroosion ja kloridirasituksen korroosiolle. Kaksoisvaiheen ruostumattomasta teräksestä on erinomainen vastus korroosiolle ja se on myös nikkeli, joka säästää ruostumattomasta teräksestä.
4. Martensiittinen ruostumaton teräs: Korkea lujuus, mutta huono plastisuus ja hitsattavuus. Yleisesti käytettyjä martensiittisen ruostumattoman teräksen arvosanoja ovat 1CR13, 3CR13 jne. Korkean hiilipitoisuuden vuoksi niillä on suuri lujuus, kovuus ja kulutuskestävyys, mutta hieman huonon korroosionkestävyys. Niitä käytetään osiin, joilla on korkea mekaaniset suorituskykyvaatimukset, mutta yleiset korroosionkestävyysvaatimukset, kuten jouset, turbiinin terät, hydrauliset puristusventtiilit jne. Tätä tyyppistä terästä käytetään sammutuksen ja karkaisun käsittelyn jälkeen.
Ruostumattomasta teräksestä valmistettu toiminta
Ruostumaton teräs ei tuota korroosiota, pistoksia, ruostumista tai kulumista. Ruostumaton teräs on edelleen yksi voimakkaimmista rakennusmetallimateriaaleista. Erinomaisen korroosionkestävyytensä vuoksi ruostumaton teräs voi pysyvästi ylläpitää rakenteellisten komponenttien eheyttä tekniikan suunnittelussa. Ruostumatonta terästä sisältävä kromi yhdistää mekaanisen lujuuden ja korkean ulottuvuuden, mikä tekee komponenttien valmistamisen ja arkkitehtien ja rakennesuunnittelijoiden tarpeiden valmistamisen helpoksi.
409L ruostumattomasta teräksestä valmistettu kemiallinen koostumus ja tekninen ominaisuus on alla:
Standardi | C Max% | SI Max | Mn Max | P Max | S max | Cr | Ni Max | Ti | Vetolujuus (MPa) | Saantolujuus (MPa) | Pidennys% |
409L | 0.03 | 1 | 1 | 0.04 | 0.03 | 10,5 ~ 11,7 | 0.6 | 6 × C ~ 0,75 | ≥415 | ≥275 | ≥20 |