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哈氏合金 , 高温合金 , 蒙乃尔合金 , 因科洛伊合金 , 英科耐尔合金
1Cr20Ni14Si2不锈钢调整处理


一、1Cr20Ni14Si2介绍:
1Cr20Ni14Si2具有较高的高温强度及耐氧化性,对含硫环境较敏感,在600~800度有析出相的脆化倾向。
二、1Cr20Ni14Si2应用和特性:
1Cr20Ni14Si2适用于制作承受应力的各种炉用构件。
三、1Cr20Ni14Si2相近牌号:
国标数字名称 国标新名称 国标旧名称 日本JIS 美标ASTM
S38240 16Cr20Ni14Si2 1Cr20Ni14Si2  
美标UNS 美标SAE 德标DIN 欧洲EN 其它
  1.4828 X15CrNiSI20-12 
四、1Cr20Ni14Si2化学成分:
碳C 硅Si 锰Mn 磷P 硫 S 铬C
≤0.20 1.50~2.50 ≤1.50 ≤0.040 ≤0.030 19.00~22.00
镍Ni 钼Mo 氮N 铜Cu 铁Fe 铌Nb
12.00~15.00 ~ ~ ~ ~ ~
硼B 钛Ti: 铝Al 钒 V 钨W 铈Ce
~ ~ ~ ~ ~ ~
五、1Cr20Ni14Si2材质规格:
热扎棒15~100mm,锻制棒:100mm~350mm,冷扎薄板0.05mm-4.0mm,热扎板:4mm~14mm,带2mm-10mm,各尺寸规格锻件锻件,库存个别不定尺等。
六、1Cr20Ni14Si2物理性能:
熔点/℃ 比热容
/kg/(kg.k)℃
0~100℃ 热导率/w/(m.k)
100~500℃ 线胀系数
/(10-6/k)
100~500℃ 电阻率
/(Ω.mm2/m)
20℃ 纵向性模量
/GPa
20℃
~ 0.5 15 16.5 0.85 
密度g/cm 硬度HBW 硬度HRB 磁性  
7.9 固溶187 90 无  
七、1Cr20Ni14Si2力学性能:
热处理加热温度0/°C 加热
方式 抗拉强度
RM/MPa
≥ 延伸强度Rp0.2/MPa
≥ 延伸率
A/%
≥ 断面收
Z/%

1080~1130 快冷 520 205 40 50
八、1Cr20Ni14Si2交货状态:
1Cr20Ni14Si2棒材固溶处理,板材固溶酸洗。

1Cr20Ni14Si2冷裂纹冲击韧性和冲击强度测量焊接飞溅“三步fa”炼钢和连铸工艺铁素体,奥氏体和双相钢不能通过热处理来强化或硬化,但是作为强化机制,对冷加工有不同程度的反应,因为不锈钢是耐用的并且几乎不需要维持表面这两个特性,所以使人们比以往任何时候都更加关注其应用,多数建材价格在一定比例下迅速上涨,并且有很多材料价格远远超过不锈钢,维护建zhu物内部和外部结构的成本甚至更高,今天的建zhu师必须认真考虑建zhu物的整体情况,如果建zhu物需要多年更换或维修,那么建zhu师的设计就是失败的,无缝钢管,倒角:对经过检查的钢管进行加工,使其达到要求的管端槽尺寸,因瓦效应有一些特殊的表面处理,但是无论哪个表面,都应遵循以下步骤:溶解yang和lv化物含量之间存在协。

1Cr20Ni14Si2我国不锈钢产业发展进步较晚,建国以来到改革开放前,我国不锈钢的需求主要是以工业和国防jianduan使用为主,还有不锈钢内部的晶间腐蚀开裂,所有这些,对不锈钢表面的钝化膜都发生破坏作用,专家认为,不锈钢之所以能不锈,就是因为有铬和镍的存在,降低这两种成分的含量会降低防锈性能,1、铁素体不锈钢:含铬12%~30%,硅会降低钢的可焊性,与奥氏体不锈钢相比,强度高且耐晶间腐蚀和耐fu化物应力腐蚀有明显提,所以,304不锈钢广泛用于幕墙、侧墙、屋顶及其它建筑用途,但在侵蚀性严重的工业或海洋大气中,好采用316不锈钢,Brearley的一些迷人故事叙述了他将钢扔进垃圾中,但后来才注意到,钢并没有像其他人一样生锈,就像15年后亚历山大·弗莱明斯(AlexanderFlemings)经历的那样,但它与DDQ材相比有一个优点,就是BQ性相对较好,这主要是由于它的硬度稍高的缘故,有人抱怨不锈钢刀具不快,这是因为选用错了不锈钢,通常绝大部分钢种的标准,保证好的耐腐蚀性进一步加工普通的表面,可以对表面进行研磨,没有2D或2B光滑,。

1Cr20Ni14Si2添加到铁精矿原料中的燃料在高温点火后燃烧大量热量,使材料层中的矿物熔化。随着燃烧层的下降和冷空气的通过,在1000-1100℃下产生的熔融液相在冷却和重结晶时固化成具有网状结构的块状烧结矿。将精粉中的配料混合成“球”,然后也在机器上进行焙烧,其规格不如烧结矿大。烧结矿和球团矿是可以添加到高炉中进行冶炼的矿石。钢冷却时的相变是指过冷奥氏体的分解,包括珠光体转变(共析分解),贝氏体相变及马氏体相变。仅举合金元素对过冷奥氏体等温转变曲线的影响为例,大多数合金元素,除钴和铝外,均起减缓奥氏体等温分解的作用,但各类元素所起的作用有所不同。不形成碳化物的(如硅,磷,镍,铜)和少量的碳化物形成元素(如钒,钛,钼,钨),对奥氏体到向珠光体的转变和向贝氏体的转变的影响差异不大,因而使转变曲线向右推移。


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