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SAE309
发布时间:2020/03/24 点击量:
SAE309
圆鼎金属
〓〓〓〓〓〓上海圆鼎欢迎您〓〓〓〓〓〓〓〓
SAE309化学成分(不大于):
SAE309介绍:
SAE309不锈钢可承受980度以下反复加热的耐氧化钢。加热炉部件和重油燃烧。
SAE309应用和特性:
SAE309与304不锈钢相比,309不锈钢具有更高的耐腐蚀性和强度。适用于加热炉部件和重油燃烧。包括各种附件和设备,如锅炉挡板,炉子组件,烤箱衬里,火箱板和其他高温容器。
SAE309其高热处理能力而闻名。
耐腐蚀性:即使暴露在腐蚀性元素下,309不锈钢也能在各种大气环境下出色地站立。
耐热性:可在1177℃下热加工,然后迅速淬火。
通过使用熔合或电阻焊接方法易于焊接(但优选不是氧乙炔)。
即使具有高加工硬化率,也可以带头,镦粗,拉伸和冲压。
SAE309材质规格:
冷拉棒 6-14热扎棒10~100mm,线材0.5-30,锻制棒:100mm~350mm,冷扎薄板0.05mm-4.0mm,热扎板:4mm~14mm,带2mm-10mm,压延版0.05-2.0,各尺寸规格锻件环件,上海圆鼎金属定尺、定制、库存。个别牌号不定尺。
SAE309物理性能:
SAE309标准下力学性能:
圆鼎小知识(固溶作用):
①钢中合金碳化物的析出与溶解
钢中C是所含合金元素之一,其除能起到一点强化作用之外,对耐蚀性是不利的,特别是C与Cr形成碳化物时,作用更坏,应力求减少它的存在。为此,依据C在奥氏体中随温度不同而变化的特性,即在高温时溶解度大,低温时溶解度小。有资料报导,C在奥氏体中的溶解度在1200℃时为0.34%;1000℃时为0.18%,而600℃时为0.02%,室温时则更少。所以将钢加热到高温,使C-Cr化合物充分溶解,再快速冷却,让其来不及析出,保证钢的耐蚀性,特别是耐晶间腐蚀性。
②σ相
奥氏体钢如果在500-900℃区间长时间加热,或钢中加入Ti、Nb、Mo等元素时,都会促进σ相析出,使钢增加脆性和降低耐蚀性,消除σ相的手段也是在高于其可能析出温度使其溶解,再快速冷却,防止再析出。
工艺:
在标准中,推荐加热温度范围较宽:1000~1150℃,通常采用1020-1080℃。考虑具体牌号成分,是铸件还是锻件等情况,在允许范围内,适当调节加热温度。加热温度低,C-Cr碳化物不能充分溶解,温度太高,也存在晶粒长大,降低耐蚀性问题。
冷却方式:应以较快速度冷却,防止碳化物再析出。在我国及其它一些国家标准中,标明固溶化后“快冷” ,综合不同文献资料和实践经验,“快”的尺度可按如下情况掌握:
• 含C量≥0.08%的;含Cr量>22%、Ni量较高的;含C量虽<0.08%,但有效尺寸>3mm的,应水冷;
• 含C量<0.08%、尺寸<3mm,可风冷;
• 有效尺寸≤0.5mm的可空冷
〓如有不尽之处可拨打上海圆鼎热线详细咨询〓〓
圆鼎金属
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SAE309化学成分(不大于):
碳C | 硅Si | 锰Mn | 磷P | 硫 S | 铬C |
0.20 | 1.00 | 2.00 | 0.040 | 0.030 | 22.~24. |
镍Ni | |||||
12.00~15 |
SAE309不锈钢可承受980度以下反复加热的耐氧化钢。加热炉部件和重油燃烧。
SAE309应用和特性:
SAE309与304不锈钢相比,309不锈钢具有更高的耐腐蚀性和强度。适用于加热炉部件和重油燃烧。包括各种附件和设备,如锅炉挡板,炉子组件,烤箱衬里,火箱板和其他高温容器。
SAE309其高热处理能力而闻名。
耐腐蚀性:即使暴露在腐蚀性元素下,309不锈钢也能在各种大气环境下出色地站立。
耐热性:可在1177℃下热加工,然后迅速淬火。
通过使用熔合或电阻焊接方法易于焊接(但优选不是氧乙炔)。
即使具有高加工硬化率,也可以带头,镦粗,拉伸和冲压。
SAE309材质规格:
冷拉棒 6-14热扎棒10~100mm,线材0.5-30,锻制棒:100mm~350mm,冷扎薄板0.05mm-4.0mm,热扎板:4mm~14mm,带2mm-10mm,压延版0.05-2.0,各尺寸规格锻件环件,上海圆鼎金属定尺、定制、库存。个别牌号不定尺。
SAE309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℃ |
纵向弹性模量 /GPa 20℃ |
1398~1453 | 0.5 | 13.8~18.7 | 14.9~18 | 0.78 | 200 |
标准号 | 热处理 | 硬度(不大于) |
拉伸强度Σb\MPa ≥ |
延伸率A/% ≥ |
断面收缩Z/%≥ |
ASTM a276 | 退火 | 201HBW | 515 | 40 | 50 |
①钢中合金碳化物的析出与溶解
钢中C是所含合金元素之一,其除能起到一点强化作用之外,对耐蚀性是不利的,特别是C与Cr形成碳化物时,作用更坏,应力求减少它的存在。为此,依据C在奥氏体中随温度不同而变化的特性,即在高温时溶解度大,低温时溶解度小。有资料报导,C在奥氏体中的溶解度在1200℃时为0.34%;1000℃时为0.18%,而600℃时为0.02%,室温时则更少。所以将钢加热到高温,使C-Cr化合物充分溶解,再快速冷却,让其来不及析出,保证钢的耐蚀性,特别是耐晶间腐蚀性。
②σ相
奥氏体钢如果在500-900℃区间长时间加热,或钢中加入Ti、Nb、Mo等元素时,都会促进σ相析出,使钢增加脆性和降低耐蚀性,消除σ相的手段也是在高于其可能析出温度使其溶解,再快速冷却,防止再析出。
工艺:
在标准中,推荐加热温度范围较宽:1000~1150℃,通常采用1020-1080℃。考虑具体牌号成分,是铸件还是锻件等情况,在允许范围内,适当调节加热温度。加热温度低,C-Cr碳化物不能充分溶解,温度太高,也存在晶粒长大,降低耐蚀性问题。
冷却方式:应以较快速度冷却,防止碳化物再析出。在我国及其它一些国家标准中,标明固溶化后“快冷” ,综合不同文献资料和实践经验,“快”的尺度可按如下情况掌握:
• 含C量≥0.08%的;含Cr量>22%、Ni量较高的;含C量虽<0.08%,但有效尺寸>3mm的,应水冷;
• 含C量<0.08%、尺寸<3mm,可风冷;
• 有效尺寸≤0.5mm的可空冷
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