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UNSS30403
发布时间:2020/03/24 点击量:
UNSS30403
圆鼎金属
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UNSS30403化学成分:
UNSS30403介绍:
UNSS30403是为解决304材料的Cr23和C6析出致材料在一些条件下存在严重的晶间腐蚀倾向而发展的超低碳奥氏体不锈钢。其敏化态耐晶间腐蚀能力显著比304好,除强度稍低外,其它性能和304一样。可以用通用的各种不锈钢焊接工艺焊接,焊接后可以不进行热处理。
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UNSS30403应用和特性:
UNSS30403应用领域:主要用于化工、石化、化肥、石油、动力等工业需焊接后又不能固溶处理的设备、容器、管道及各种冲压零部件。
UNSS30403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。
UNSS30403物理性能:
UNSS30403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
UNSS30403加工处理和焊接性能:
UNSS30403是碳含量较低的304不锈钢的变种,用于需要焊接的场合。较低的碳含量使得在靠近焊缝的热影响区中所析出的碳化物减至最少,而碳化物的析出可能导致不锈钢在某些环境中产生晶间腐蚀(焊接侵蚀)。优异的冷加工性能,及良好的焊接性能,焊后无需热处理。适用各类焊接工艺。
〓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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UNSS30403化学成分:
碳C | 硅Si | 锰Mn | 磷P | 硫 S | 铬Cr | 镍Ni |
0.030 | 1.00 | 2.00 | 0.045 | 0.030 | 18-20 | 10-12 |
UNSS30403是为解决304材料的Cr23和C6析出致材料在一些条件下存在严重的晶间腐蚀倾向而发展的超低碳奥氏体不锈钢。其敏化态耐晶间腐蚀能力显著比304好,除强度稍低外,其它性能和304一样。可以用通用的各种不锈钢焊接工艺焊接,焊接后可以不进行热处理。
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UNSS30403应用和特性:
UNSS30403应用领域:主要用于化工、石化、化肥、石油、动力等工业需焊接后又不能固溶处理的设备、容器、管道及各种冲压零部件。
UNSS30403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。
UNSS30403物理性能:
熔点/℃ |
比热容 /kg/(kg.k)℃ 100~900℃ |
热导率/w/(m.k) 100~500℃ |
线胀系数 /(10-6/k) 100~500℃ |
密度g/cm | 磁性 |
1398-1420 | 0.5 | 16.3-21.5 | 16.8-18.3 | 7.96 | 无 |
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 |
187HBW 90HRB |
485 | 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
UNSS30403加工处理和焊接性能:
UNSS30403是碳含量较低的304不锈钢的变种,用于需要焊接的场合。较低的碳含量使得在靠近焊缝的热影响区中所析出的碳化物减至最少,而碳化物的析出可能导致不锈钢在某些环境中产生晶间腐蚀(焊接侵蚀)。优异的冷加工性能,及良好的焊接性能,焊后无需热处理。适用各类焊接工艺。
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