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Stahl 08Х18Н12Т (0Х18Н12Т)

Stahl 10X18H5G9AS4 (EP492; VNS-3) Stahl 10X32H4D (EP529) Stahl 10X17H5M2 (EP405) Stahl 10X17H13M3T (EI432) Stahl 10X17H13M2T (EI448) Stahl 10X14H14H3 (DI-6) Stahl 10X14AG15 (DI-13) Stahl 09Cr17N7Yu1 (0Cr17N7Yu1) Stahl 09Cr17N7Yu (EI973) Stahl 09Cr16N4B (EP56; 1Cr16N4B) Stahl 09Cr15Ni8Yu1 (09Cr15Ni8u; EI904) Stahl 08CGSDP Stahl 08X22H6T (EP53) Stahl 08X21G11AN6 (VNS-53) Stahl 08Cr20H4AG10 (HH-3) Stahl 08Cr18Th (DI-77) Stahl 08Cr18N7G10AM3 (08Cr18N7G10AM3C2) Stahl 08Cr18Hr5H12AB (HH-3B) Stahl 08Cr18Hr5H11BAF (HH-3BF) Stahl 08Cr18Hr4H11AF (HH-3F) Stahl 08Cr18Ni12T (0Cr18Ni12T) Stahl 08Cr18H12B (EI402) Stahl 08Cr18H8H2T (KO-3) Stahl 08Cr17N6T (DI-21) Stahl 20X13H4G9 (EI100) X17H14M3T Stahl X17H14M2T Stahl Stahl 95X18 (EI229) Stahl 95X13M3K3B2F (EP766) Stahl 65Cr13 Stahl 40X13 (4X13) Stahl 30X13 (3X13) Stahl 26Cr14H2 (EP208) Stahl 25Cr17H2B Stahl 25Cr17N2 (EP407) Stahl 25Cr13N2 (EI474) Stahl 20X17H2 (2X17H2) Stahl 08X17H15M3T (EI580) Stahl 18Cr13Hr3 Stahl 15X18H12S4TU (EI654; 2X18H12S4TU) Stahl 15Cr17AG14 (EP213) Stahl 13X18H10G3S2M2 (ZI98) Stahl 12X21H5T (EI811; 1X21H5T) Stahl 12X18H13AM3 (EP878) Stahl 12X18H10E (EP47) Stahl 12X17H8H2S2MF (ZI126) Stahl 12X17G9AN4 (EI878) Stahl 12X13G12AS2H2 (DI50) Stahl 11Cr13Hr3 Stahl 03X16H15M3 (EI844) Stahl 04Cr15St Stahl 04X17H10M2 Stahl 03X23H6 (ZI68) Stahl 03X22H6M2 (ZI67) Stahl 03X21H25M5DB Stahl 03X21H21M4GB (ZI35) Stahl 03X20H45M5B (ChS32; 03XN45MB) Stahl 03Cr18Ni12T (000Cr18Ni12T) Stahl 03Cr18Ni12 (000Cr18Ni12) Stahl 03X18H11 (000X18H11) Stahl 03Cr17H14M2 Stahl 03X17AN9 (EK177) Stahl 04Cr17T Stahl 03X15H35G7M6B (EP855) Stahl 03X13AG19 (ČS36) Stahl 03X12H10MTR (EP810; VNS-25) Stahl 03X12K10M6N4T (EP927) Stahl 03X11H10M2T2 (EP853) Stahl 02X25H22AM2 (ČS108) Stahl 02X21H25M5DB (EC5) Stahl 02X21H21M4G2B (ZI69) Stahl 02Cr18H11 Stahl 02Cr17H14M3 Stahl 015C16H15M3 Stahl 06X14H6D2MBT (EP817) Stahl 08X17H13M2T (0X17H13M2T; EI448) Stahl 08Cr10H20T2 (0Cr10H20T2) Stahl 08Cr10H16T2 (0Cr10H16T2) Stahl 07X21G7AN5 (EP222) Stahl 07Cr18Ni10P (EP287) Stahl 07X16H6 (EP288; SN-2A; X16H6) Stahl 07Cr16H4B Stahl 07Cr15N7M2 (EP35; CH-4; Cr15N8M2U) Stahl 07C16H6 Stahl 06X18H11 (EI684) Stahl 06X15H4DM Stahl 08Cr17N5M3 (EI925) Stahl 06Cr13H4DM Stahl 06Cr12Ni3D Stahl 06X12H3D (08X12H3D) 05CrNiNG Stahl Stahl 05X20H15AG6 (ČS109) Stahl 05X12H9M2S3 (EP821) Stahl 05X12H2K3M2AF (VNS-40) Stahl 04X32H8 (EP535) Stahl 04X25H5M2 (DI62) Stahl 04X19MAFT Stahl 04X18H10 (EI842)

Bezeichnung

Titel Wert
Bezeichnung GOST Kyrillisch 08Х18Н12Т
Bezeichnung GOST Lateinisch 08X18H12T
Translit 08H18N12T
Nach den chemischen Elementen 08Cr18Н12Ti
Titel Wert
Bezeichnung GOST Kyrillisch 0Х18Н12Т
Bezeichnung GOST Lateinisch 0X18H12T
Translit 0H18N12T
Nach den chemischen Elementen 0Cr18Н12Ti

Beschreibung

Stahl 08Х18Н12Т gilt: für die Produktion von kaltgewalzten Blechen und Bändern mit erhöhter Festigkeit; verschiedenen Bauteilen und Konstruktionen, schweißbar punktschweißungen; Rohre und die Herstellung von geschweißten Ausrüstung, die in Umgebungen mit erhöhter Aggressivität (Lösungen von Salpetersäure, Essigsäure Säuren, Laugen und Salze); der zu Schweißenden Konstruktionen von punktschweißungen; Konstruktionen der Rümpfe der Schiffe, Schiffe, Produkte der Schiffs Technik und Werften (Rohrleitungen, Armaturen, Verkleidungen unterschiedlicher Instrumente); Rohre warm gewalzte nahtlose abgedrehten und Abfall, speziell für öfen und Kommunikation нефтеперерабатыващих Anlagen.

Hinweis

Stahl маломагнитная, korrosionsbeständig.
Stabilisierte CrNi-Austenitstahl.
Magnetische Permeabilität μ ≤ 1,01 GS/E. Stahl in der Regel enthält keine α-Phase. Bei einem ungünstigen Verhältnis von Legierungselementen und Kohlenstoff-magnetischer Permeabilität kann bis zu 1,50 GS/E. Wärmebehandlung — эустенизация oder Stabilisierung, heiße Umformtechnik und flexibel bei Temperaturen, праменяемых für heiße Verformung nicht ändern, die magnetische Permeabilität, und Oberflächenhärtung oben 5−10% bei Raum-oder niedrigeren Temperaturen deutlich erhöht.
Stahl 08Х18Н12Т hat praktisch keine ferritischen Phase und hat eine höhere Beständigkeit gegen interkristalline Korrosion, als Stahl 08X18H10T/.
Stahl hat eine geringe Gleiteigenschaften und anfällig für die Bildung von riefen, deshalb gilt normalerweise nicht als Gleitpaarung. Zur Verbesserung der Gleiteigenschaften Nitrieren erfolgt nach den speziellen Regimes mit dem Einsatz von Ammoniumchlorid zum entfernen der Oxidschicht.

Standards

Titel Code Standards
Prüfverfahren. Verpackung. Markierung В09 GOST 11878-66
Bleche und Bänder В33 GOST 5582-75, GOST 7350-77
Einstufung, die Nomenklatur und die allgemeinen Normen В30 GOST 5632-72
Stahlrohre und Armaturen zu ihnen В62 GOST 9940-81, GOST 9941-81, GOST 14162-79, TU 14-3-1109-82, TU 14-3-1120-82, TU 14-3-1556-88, TU 14-3-197-89, TU 14-3-561-77, TU 14-3-743-78, TU 14-3Р-197-2001, TU 14-3-1654-89
Blanks. Billets. Brammen В31 OST 3-1686-90, TU 14-1-1924-76, TU 14-1-565-84, TU 14-1-790-73, TU 14-3-770-78, TU 14-1-2583-78
Gießen von Nichteisenmetallen und Legierungen В84 RD 9257-76
Thermische und thermochemischen Behandlung von Metallen В04 STP 26.260.484-2004
Schweißen und Schneiden von Metallen. Löten, Nieten В05 TU 14-1-656-73
Metalle und Metallerzeugnisse В32 TU 14-11-245-88

Chemische Zusammensetzung

Standard C S P Mn Cr Si Ni Fe Cu N V Ti Mo W O Co
TU 14-1-656-73 ≤0.08 ≤0.02 ≤0.035 1-2 17-19 ≤0.8 11-13 Der Rest ≤0.4 ≤0.02 ≤0.2 - ≤0.3 ≤0.2 ≤0.006 -
RD 9257-76 ≤0.08 ≤0.02 ≤0.035 ≤2 17-19 ≤0.8 11-13 Der Rest ≤0.4 - ≤0.2 - ≤0.3 ≤0.2 - -
TU 14-3-743-78 ≤0.08 ≤0.02 ≤0.03 ≤2 17-19 ≤0.8 11-13 Der Rest ≤0.4 - ≤0.2 0.3-0.6 ≤0.3 ≤0.2 - -
TU 14-1-2583-78 ≤0.08 ≤0.015 ≤0.025 ≤1.5 17-19 ≤0.8 11-13 Der Rest ≤0.25 ≤0.04 - - - - - ≤0.05
Fe - Basis.
Nach GOST 5632-72 die Gehalte an Ti% = 5C% - 0,6%.
TU 14-3-743-78 Titangehalt des Untergrenze sollte mindestens 0,30% betragen.
TU 14-1-2583-78 chemischen Zusammensetzungen sind für Stahl 08H18N12T mit begrenzten Inhalt kodalta gegeben und auf eine frische Charge erschmolzen mit hochreinen Materialien und Nickel-NCC Markierungen 1 und H 0. Massenanteil an Titan im Stahl muss 08H18N12T Ti% = 5C% betragen - 0,6%.

Mechanische Eigenschaften

Querschnitt, mm sT|s0,2, MPa σB, MPa d5, % y, % kJ/m2, кДж/м2
Rohre kleine Größen (Kapillar) wärmebehandelt oder нагартованные im Auslieferungszustand nach GOST 14162-79
- ≥510 ≥26 - -
Blatt warmgewalzt (1,5-3,9 mm) und kaltgewalzte (0,7-3,9 mm) Mietpreise nach GOST 5582-75. Härten in Wasser oder in der Luft mit 1050-1080 °C
- - ≥510 ≥35 - -
Blatt warmgewalzt (4,0-50,0 mm) und kaltgewalzte (4,0-5,0 mm) Mietpreise nach GOST 7350-77. Härten in Wasser oder in der Luft mit 1030-1080 °C
- ≥205 ≥510 ≥43 - -
Stäbe warmgewalzt und geschmiedet auf der anderen 14-1-656-73. Proben längs. Härten in Wasser mit 1000-1050 °C
- ≥441 ≥50 ≥60 -
Langprodukte warm gewalzt und geschmiedet nach STF 26.260.484-2004. Härten in Wasser oder in der Luft mit 1000-1080 °C
≥180 ≥500 ≥40 ≥55 -
Nahtlose Rohre deformiert im Auslieferungszustand nach GOST 9940-81
- ≥510 ≥40 - -
Rohr-nahtlose warm gewalzte TU 14-3-743-78. Аустенизация bei 1040-1060 °C, Abkühlung an der Luft oder im Wasser
≥216 ≥490 ≥35 ≥55 ≥1176
Rohre nahtlose особотонкостенные Durchmesser bis 60 mm in нагартованном Zustand auf der anderen 14-3-770-78
≥196 ≥530 ≥35 - -
Nahtlose Rohre kalt-und теплодеформированные verbesserte Qualität im Auslieferungszustand auf der anderen 14-3-1109-82
- ≥549 ≥37 - -
Rohre warmgewalzte, kaltgewalzte und kaltgezogene. Härten in Wasser oder in der Luft mit 1060-1080 °C
- ≥550 ≥37 - -

Beschreibung der mechanischen Notation

Titel Beschreibung
Querschnitt Querschnitt
sT|s0,2 Streckgrenze oder Proportionalitätsgrenze Toleranzen der bleibenden Verformung - 0,2%
σB Die Grenze der kurzfristigen Festigkeit
d5 Bruchdehnung nach dem Bruch
y Relative Einengung
kJ/m2 Schlagzähigkeit

Physikalische Eigenschaften

Temperatur Е, ГПа r, кг/м3 l, Вт/(м · °С) R, НОм · м a, 10-6 1/°С С, Дж/(кг · °С)
20 1962 7950 1510 750 - 5024
100 - - 1633 - 1660 -
200 - - 1758 - 1700 -
300 - - 1884 - 1720 -
400 - - 2135 - 1750 -
500 - - 2303 - 1790 -
600 - - 2470 - 1820 -
700 - - 2680 - 1860 -
800 - - 2800 - - -
900 - - 2910 - - -
1000 - - 3080 - - -
1100 - - 3230 - - -
1200 - - 3410 - - -

Beschreibung von physikalischen Symbolen

Titel Beschreibung
Е Das Modul der normalen Elastizität
r Dichte
l Wärmeleitzahl
R Oud. электросопротивление

Technologische Eigenschaften

Titel Wert
Schweißbarkeit Zufriedenstellend ist schweißbar. Arten des Schweißens: RDS Elektroden TST-15-1 für die root-Naht, TST-15 für die nachfolgenden Schichten. TST-26 für jene Fälle, in denen keine Anforderungen an die Beständigkeit gegen mlcc, KTS und ЭШС. Es wird empfohlen, Nachhärtung. Für verbindungen NPP Ausrüstung es wird empfohlen, automatische Lichtbogenschweißen Unterpulver.
Zerspanbarkeit Hat zufriedenstellende Zerspanbarkeit. In ausgeglichenem Zustand bei HB 170 und ѕВ=470 MPa Kn-TV.CPF.=0,85 Kn B.Art.=0,35.
Mikrostruktur Die Inhalte der ferritischen Phase der Stangen mit einem Durchmesser oder einer Seitenlänge Quadrat 80 mm und mehr sollte nicht mehr als 1,0 Punkte (2,5-3,5 %) Stabstahl mit einem Durchmesser oder einer Seitenlänge von weniger als 80 mm und Streifen sind nicht unterworfen Bestimmung der ferritischen Phase.
Eigenschaften Wärmebehandlung Je nach Ziel, Arbeitsbedingungen, Aggressivität der Umgebung des Erzeugnisses unterzogen wird: a) Härtung (аустенизации); B) стабилизирующему geglüht; C) geglüht um Spannungen abzubauen; D) der Gang der Bearbeitung. Produkte abgeschreckt, um: a) zu verhindern, dass die Neigung zu interkristalliner Korrosion (Produkte arbeiten bei Temperaturen bis 350 °C); B) Verbesserung der Beständigkeit gegen Allgemeine Korrosion; C) die Identifikation zu beseitigen die Neigung zu interkristalliner Korrosion; G) verhindern, dass die Neigung zu Schneider Korrosion (geschweißte Produkte funktionieren in Lösungen von Salpetersäure); D) die restspannungen zu beseitigen (einfache Konfiguration des Produkts); E) Verbesserung der Duktilität des Materials. Die Härtung der Produkte sollte nach dem Regime: Aufheizen auf 1050-1100 °C, Teile mit einer Materialstärke bis 10 mm abkühlen an der Luft, mehr als 10 mm - im Wasser. Schweißkonstruktionen, komplexe Konfiguration zu vermeiden, die Leine sollte das abkühlen an der Luft. Die Haltezeit bei der Erwärmung unter Härten für Produkte mit Wanddicken bis zu 10 mm - 30 Minuten, mehr als 10 mm - 20 min + 1 min pro 1 mm maximale Dicke. Beim Härten von Produkten, die für die Arbeit in Salpetersäure, die die Heiztemperatur unter Härtung notwendig halten an der oberen Grenze (Auszug dabei Schweißkonstruktionen sollte mindestens 1 Stunde). Stabilisierende annealing wird angewendet, um: a) Vermeidung der Neigung zu interkristalliner Korrosion (des Produkts bei Temperaturen oberhalb von 350 °C); B) Linderung von inneren Spannungen; C) die Beseitigung der festgestellten Neigung zu interkristalliner Korrosion, wenn aus irgendwelchen Gründen Härten unpraktisch. Stabilisierende Ausglühen ist gültig für die Produkte und Schweißverbindungen aus Stählen, bei denen das Verhältnis von Titan zu Kohlenstoff von mehr als 5 oder Niob zum Kohlenstoff mehr als 8. Стабилизирующему geglüht, um zu verhindern, Neigung zu interkristalliner Korrosion Produkte, die bei Temperaturen von über 350 °C, kann die maschinelle Bearbeitung von Stahl, mit nicht mehr als 0,08 % Kohlenstoff. Stabilisierende Ausglühen sollte Modus: heizen bis 870-900 °C, Belichtungszeit 2-3 Stunden, Abkühlung in der Luft. Bei der thermischen Bearbeitung von großformatigen geschweißten Produkten dürfen lokal stabilisierenden Ausglühen schließenden Nähte nach dem gleichen Modus, wobei alle schweißbare Elemente unterzogen werden müssen стабилизирующему vor dem Schweißen geglüht. Bei der Durchführung der lokalen stabilisierenden annealing gleichzeitig muss gewährleistet gleichmäßige Erwärmung und Kühlung über die gesamte Länge der Schweißnaht und angrenzenden Zonen auf unedlen Metallen breit, gleich zwei oder drei breiten Naht, aber nicht mehr als 200 mm. Manuelle Verfahren zum erwärmen ist ungültig. Für eine vollständige Entfernung der Eigenspannungen glühen von Produkten aus stabilen Chrom-Nickel-Stähle erfolgt nach Modus: heizen bis 870-900 °C; Auszug 2-3 h, Kühlung mit Ofen bis 300 °C (Kühlrate 50-100 °C/h), weiter in der Luft. Ausglühen führen für Produkte und Schweißverbindungen aus Stahl, bei dem das Verhältnis von Titan zu Kohlenstoff von mehr als 5 oder Niob zum Kohlenstoff mehr als 8. Gang-Behandlung wird durchgeführt, um: a) die Abnahme der Eigenspannungen und verhindern, dass die Neigung zu interkristalliner Korrosion; B) zur Vermeidung der Neigung zu interkristalliner Korrosion von Schweißverbindungen komplexe Konfiguration mit scharfen Rändern in der Dicke; C) Erzeugnisse mit einer Neigung zu interkristalliner Korrosion zu beseitigen, die auf andere Weise (durch abschrecken oder stabilisierende Ausglühen) ist unpraktisch. Gestufte Behandlung sollte nach dem Regime: das erhitzen auf 1050-1100 °C; Haltezeit bei der Erwärmung unter Härten für Produkte mit Wanddicken bis zu 10 mm - 30 Minuten, von mehr als 10 mm - 20 min + 1 min pro 1 mm maximale Dicke; Kühlung mit der maximal möglichen Geschwindigkeit von bis zu 870-900°C; Belichtungszeit bei 870-900 °C für 2-3 h; Kühlung mit Ofen bis 300 °C (Speed - 50-100 °C/h), weiter in der Luft. Zur Beschleunigung des Prozesses gestufte Behandlung wird empfohlen, in der Zweikammer-oder in zwei öfen, erhitzt bis zu unterschiedlichen Temperaturen. Bei der übertragung von in einem Ofen eine andere Temperatur der Produkte sollte nicht unter 900 °C Gestufte Behandlung dürfen für Erzeugnisse und Schweißverbindungen aus Stahl, bei dem das Verhältnis von Titan zu Kohlenstoff von mehr als 5 oder Niob an Kohlenstoff von mehr als 8.

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