我公司主要以的形式经营全国各大钢厂生产的AISI 329 管材、棒材、线材、条料、带材、板材、箔材。也可为用户加工生产定做各种材质各种规格的钢材。可根据客户需要的材质、规格加工成不同的尺寸!并可定做各种材质各种规格的非标钢板!公司生产的主要产品为模具钢锻件,主导产品为钢板生产用剪切刀片,模具钢模块,模具钢轧辊及模具钢棒料。公司常年库存坯料100吨以上,能及时、快捷为客户提供优质产品
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EN 0Cr26Ni5Mo2
牌 号:0Cr26Ni5Mo2
各国标准:UNS 美标: S32900 W. Nr./EN 欧标: 0Cr26Ni5Mo2 GB/T 0Cr26Ni5Mo2 ID F904L AISI/ASTM 329 JIS SUS329
合作厂商:OUTOKUMPU(奥托坤普)、AVESTA(阿威斯塔、美国哈氏合金、美国SMC、美国冶联ATI、德国蒂森克虏伯VDM、Mannex、德镍、瑞典山特维克、日本冶金、新日铁等品牌
化学成分:
合金%镍铬钼碳锰硅硫磷
小3231
大62830.08110.030.035
0Cr26Ni5Mo2不锈钢是欧洲牌号欧洲标准,相当于我国022Cr25Ni6Mo2N牌号,0Cr26Ni5Mo2是日本牌号,美国标准ASTM A959-01中的S31200牌号。
根据国家标准GB/T 20878-2007“不锈钢和耐热钢 牌号及化学成分”标准附表B.1序号第73号,0Cr26Ni5Mo2为欧洲标准EN10088.1-1995、EN10095-1999和国际标准ISO/Ts15510:2003、ISO4955:2005中的X3CrNiMoN27-5-2牌号,美国标准ASTM A959-01中的S31200牌号。0Cr26Ni5Mo2不锈钢化学成分如下:
C :≤0.08
硅 Si:≤1.00
锰 Mn:≤2.50
硫 S :≤0.030
磷 P :≤0.035
铬 Cr:23.00~28.00
镍 Ni:3.00~6.00
钼 Mo:1.00~3.00
0Cr26Ni5Mo2不锈钢力学性能:
抗拉强度 σb (MPa):≥590
条件屈服强度 σ0.2 (MPa):≥390
伸长率 δ5 (%):≥18
断面收缩率 ψ (%):≥40
硬度 :≤277HB;≤29HRB;≤292HV
热处理规范及金相组织:
热处理规范:固溶1010~1150℃快冷。
金相组织:组织特征为奥氏体-铁素体型。
双相不锈钢0Cr26Ni5Mo2是欧洲牌号欧洲标准,相当于我国022Cr25Ni6Mo2N牌号,0Cr26Ni5Mo2是日本牌号,美国标准ASTM A959-01中的S31200牌号。
双相不锈钢0Cr26Ni5Mo2力学性能:
抗拉强度 σb (MPa):≥590
条件屈服强度 σ0.2 (MPa):≥390
伸长率 δ5 (%):≥18
断面收缩率 ψ (%):≥40
硬度 :≤277HB;≤29HRB;≤292HV
热处理规范及金相组织:
热处理规范:固溶1010~1150℃快冷。
金相组织:组织特征为奥氏体-铁素体型。
交货状态:一般以热处理状态交货,其热处理种类在合同中注明;未注明者,按不热处理状态交货。
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同时产品内外销的不同也会导致客户对原料厚度公差要求的不同。一般出口产品客户的厚度公差要求较高,AISI 329而内销企业对厚度公差要求相对较低(大多出于成本方面考虑),AISI 329部分客户甚至要求-15%。许多生产保温瓶、锅类的企业,AISI 329其产品的加工比(BLANKINGSIZE/制品直径)一般都比较高,AISI 329它们的加工比分别达3.0、1.96、2.13、1.98。如果原料延伸方面达不到的话,AISI 329在加工深拉制品时产品ji易产生裂纹、拉穿的现象,AISI 329影响成品合格率,AISI 329当然也就加大了厂家的成本;②一般材:主要用于除了DDQ用途外的材料,AISI 329这种材料的特点是延伸率相对较低(≧45%),AISI 329而硬度相对较高(≦180HB),AISI 329内部晶粒度等级在8.0~9.0间,AISI 329与DDQ用材比较,AISI 329它的深冲性能相。
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AISI 329从这个等式可以看出:
AISI 3291.碳是一种较强的奥氏体形成元素,其形成奥氏体的能力是镍的30倍,但是它不能被添加到耐腐蚀的不锈钢中,因为在焊接后它会造成敏化腐蚀和随后的晶间腐蚀问题。
AISI 3292.氮元素形成奥氏体的能力也是镍的30倍,但是它是气体,想要不造成多孔性的问题,只能在不锈钢中添加数量有限的氮。
AISI 3293.添加锰和铜会造成炼钢过程中耐火生命减少和焊接的问题。;
AISI 329从这个等式中也可以看出:
AISI 3291.添加锰对于形成奥氏体并不非常有效,但是添加锰可以使更多的氮溶解到不锈钢中,而氮正是一种非常强的奥氏体形成元素。在200系列的不锈钢中,正是用足够的锰和氮来代替镍形成的奥氏体结构,镍的含量越低,所需要加入的锰和氮数量就越高。例如在201型不锈钢中,只含有4. 5%的镍,同时含有0.25%的氮。由镍等式可知这些氮在形成奥氏体的能力上相当于7.5%的镍,所以同样可以形成奥氏体结构。这也是200系列不锈钢的形成原理。
AISI 3292.在不锈钢中,有两种相反的力量同时作用:铁素体形成元素不断形成铁素体,奥氏体形成元素不断形成奥氏体。锻件终的晶体结构取决于两类添加元素的相对数量。铬是一种铁素体形成元素,所以铬在不锈钢晶体结构的形成上和奥氏体形成元素之间是一种竞争关系。因为铁和铬都是铁素体形成元素,所以400系列不锈钢是完全铁素体不锈钢,具有磁性。
AISI 3293.在把奥氏体形成元素-镍加入到铁-铬不锈钢的过程中,随着镍成分增加,形成的奥氏体也会逐渐增加,直至所有的铁素体结构都被转变为奥氏体结构,这样就形成了300系列不锈钢。