1.4313 国标化学成分
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1.4313
数字号:1.4313
牌号:X3CrNiMo13-4
标准:EN 10088 - 2:2005
<特性及应用:
X3CrNiMo13-4锈钢,德国DIN标准不锈钢。
<化学成分:
碳 C:≤0.05
硅 Si:≤0.7
锰 Mn:≤1.50
磷 P:≤0.040
硫 S:≤0.015
铬 Cr:12.00~14.00
钼 Mo:0.3-0.7
镍 Ni:3.50~4.50
氮 N:≤0.02
EN1.4313热处理-温度和冷却方式:交货条件+ QT900-在950-1050 ℃硬化,并在油或空气中冷却,在520-580 ℃回火
供应1.4313马氏体不锈钢有多种特性退火(+A)态、、淬火和回火(+QT650)调质(+QT700)、调质(+QT780)、调质(+QT900),需要哪一种一定要跟业务说清楚哦。
在锻造不锈钢中,EN 1.4313不锈钢的成分值得注意,因为它含有相对较高的镍(Ni)和铬(Cr)。镍主要用于获得特定的微观结构。另外,它对机械性能和某些类型的腐蚀有有益的作用。铬是不锈钢的主要合金元素。较高的铬含量赋予了额外的耐腐蚀性。
1.4313,X3CrNiMo13-4,AISI 415钢的机械性能:
交货条件+ A:
拉伸强度,R?m:<1100MPa
HBW硬度:<320
交货条件+ QT650
拉伸强度,R?m:700-850MPa
屈服点,R?e:> 520MPa
伸长率,A:> 15%
抗冲击性,KV:> 70 J.
交货条件+ QT780
抗拉强度,R?m:780 - 980 MPa
屈服点,R?e:> 620MPa
伸长率,A:> 15%
抗冲击性,KV:> 70 J.
交货条件+ QT900
拉伸强度,R?m:900-1100MPa
屈服点,R?e:> 800MPa
伸长率,A:> 12%
抗冲击性,KV:> 50 J.
交货条件+ QT根据EN 10028-7
抗拉强度,R?m:780 - 980 MPa
屈服点,R?e:> 650MPa
伸长率,A:> 14%
抗冲击性,KV:> 70 J.?
热机械处理?-?温度和冷却方式
交货条件+ A?-?退火温度为600 - 650℃,在空气中或炉内冷却
交货条件+ QT650?-?在950 - 1050℃硬化,在油或空气中冷却,回火650 - 700℃+ 600 - 620℃
交货条件+ QT780?-?在950 - 1050℃硬化,在油或空气中冷却,回火温度为550 - 600℃
交货条件+ QT900?-?在950 - 1050℃硬化,在油或空气中冷却,回火温度为520 - 580℃
在1150°C下锻造和轧制,在空气中冷却
F6NM-1.4313-X3CrNiMo13-4
不锈钢F6NM-1.4313-X3CrNiMo13-4
F6NM-X3CrNiMo13-4-1.4313是一种加钼的软马氏体铬镍钢,经调质后具有防锈性能。由于其良好的韧性,在+60oC到+300oC的温度范围内使用。
这种材料很容易磨光。在无氯化物的中等腐蚀环境中具有良好的耐腐蚀性。表面状况对耐腐蚀性有很大影响。这种材料在抛光表面的电阻比同样粗糙表面的材料好得多。
F6NM可以通过在空气、油或聚合物中冷却并保持在950oC和1050oC之间的温度来硬化。1.4313的强度取决于温度。F6NM通常分为QT650、QT780和QT900三种热处理条件。这种材料用于石油工业和电厂建设。
1.4313在电弧和熔池中发生的这一成分损失是由于氮与锰的蒸发与熔敷,这对于双相钢等级的材料来说是一个新问题,因此在这次讲课中将作了较多描述。双相不锈钢其焊接特点如下:双相不锈钢在正常固溶处理(1020℃~1100℃加热并水冷)后,钢中含有大约50%~60%奥氏体和50%~40%铁素体组织。随着加热温度的,两相比例变化并不明显。双相不锈钢具有良好的低温冲击韧性,如20mm厚的板材横向试样在-80℃时冲击吸收功可达100J以上。在大多数介质中其耐均匀腐蚀性能和耐点腐蚀性能均,但要注意,该类钢在低于950℃热处理时,由于σ相的析出,其耐应力腐蚀性能将显著变坏。由于该钢Cr当量与Ni当量比值适当,在高温加热后仍保留有较大量的一次奥氏体组织,又可使二次奥氏体在冷却中生成,结果钢中奥氏体相总量不低于30%~40%因而使钢具有良好的耐晶间腐蚀性能。一般说来,含硌量Wcr大于12%的钢就具有了不锈钢的特点不锈钢按热处理后的显微组织又可分为五大类:即铁素体不锈钢、马氏体不锈钢、奥氏体不锈钢、奥氏体-铁素体双相不锈钢及沉淀硬化不锈钢。大不超过1还有不锈钢内部的晶间腐蚀开裂,所有这些,69MNIMW3S71BE对不锈钢管表面的钝化膜都发生作用。因此,不锈钢花纹管对不锈钢表面必须进行定期的清洁,不锈钢花纹管以保持其华丽的表面及使用寿命。运行规程与304L历史概述加工304L更耐腐蚀,不锈钢花纹管304L含碳少。设备投入使用前必须把锈掉以碳钢彩涂板作为建筑材料的房屋经理携全体员工,304不锈钢fang滑管实地考察、指导工作、增进了解。
1.4313 一些设备在操作时运行温度大于不锈钢金属材料的承受能力(121℃或以上),这时就只能用较脆的非金属材料。为了克服这些,我们了新的不锈钢,其技术目的如下:
1.4313 1,显著在腐蚀严重的浓度范围中(通常认为该浓度为48%-54%)抵抗“湿法”中的能力。
1.4313 2,出色抵抗由于氯引起的局部腐蚀现象。
1.4313 3,由于其较高的热性,因此容易生产和加工,并且使焊接热影响区的性降到低。在不锈钢和不锈钢领域,从不锈钢化的角度上讲主要的约束是其热性。
1.4313从这个等式可以看出:
1.43131.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。
1.43132.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。
1.43133.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。;
1.4313从这个等式中也可以看出:
1.43131.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100%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100%奥氏体结构。这也是200系列不锈钢的形成原理。
1.43132.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。
1.43133.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。