Legierung 015Cr14H19C6B
Allgemeine Eigenschaften
Die Sorte 015Cr14N19S6B bezieht sich auf hochlegierte austenitische Stähle. Sie hat eine hohe Beständigkeit gegen interkristalline Korrosion des Grundmetalls und der Schweißnähte und wird in aggressiven Umgebungen eingesetzt. Er wird bei der Herstellung von geschweißten chemischen Apparaten für die Synthese von 85-98%igem HNO3 bei Temperaturen bis 110 °C nach dem Nitrat-Magnesium-Verfahren verwendet.
Prozentuale Zusammensetzung
Fe | Cr | C | Nb | S | P | Ni | Ti | Si |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Basis | 13 bis 15 | ≤0,015 | 0,1 - 0,25 | ≤0,02 | ≤0,03 | 18 - 20 | ≤0,5 | Von 5 bis 6 |
Herstellung
Dieses Material wird als rostfreier, korrosionsbeständiger, gewöhnlicher, hitzebeständiger und hitzebeständiger Stahl klassifiziert. Er wird in Elektrolichtbogenöfen erschmolzen. Die Herstellung von Halbzeugen wird durch die folgenden technischen Spezifikationen geregelt: 14-1-4978-91; 14-1-4723-89; 14-1-4795-90; 14-1-4724-89; 14-1-4800-90; 14-3-1854-92 und entspricht in vollem Umfang den strengen staatlichen Normvorschriften. Es werden folgende Walzprodukte hergestellt: Rundstahl, Rohre, Drähte, Bleche und Bänder.
Verarbeitung bei
Beim Warmschmieden und -walzen liegt die Temperatur zu Beginn des Prozesses bei 1150 °C und am Ende des Prozesses bei etwa 900 °C. Der Stahl lässt sich gut schneiden. Er wird mit Argon-Lichtbogenschweißen unter Verwendung von Sv-015C14N19C6B und Sv-02C8N22C6 als Schweißzusatzwerkstoff geschweißt.
Physikalische Eigenschaften bei 20 °C
- Die Wärmeleitfähigkeit beträgt 0,147 - 10² W/(m - K).
- Spezifisches Gewicht 7,6 g/cm3
- Elastizitätsmodul 18 - 10 - 4 N/mm2
- Härte 200 NV MPa -1
- Spezifischer elektrischer Widerstand 0,75 Ohmxmm2/m.
- Spezifische Wärmekapazität 0,504 -103 J/(kg - K);
- Die magnetische Permeabilität in einem Feld von 500 E beträgt 1,255 Mikro-Tesla/m.
- Die spezifische Wärmekapazität beträgt 0,504 -103 J/(kg - K).
Die Verwendung von
Aufgrund seiner besonderen Beständigkeit gegen interkristalline Korrosion in aggressiven Umgebungen wird der Stahl bei der Herstellung von chemischen Behältern und geschweißten Ausrüstungen für die Synthese von hochkonzentriertem HNO3-Nitrat-Magnesium bei Temperaturen von bis zu 110 °C verwendet. Er wird für die Herstellung von Schweißdraht und Schweißelektroden verwendet.
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