中文名 | 06Cr18Ni11Ti | 美國牌號(hào) | ASTM 321 |
---|---|---|---|
中國牌號(hào) | 0Cr18Ni10Ti (舊牌號(hào)) | 統(tǒng)一數(shù)字代號(hào) | S32168 |
抗拉強(qiáng)度 σb (MPa):≥520
條件屈服強(qiáng)度 σ0.2 (MPa):≥205
伸長率 δ5 (%):≥40
斷面收縮率 ψ (%):≥50
硬度 :≤187HB;≤90HRB;≤200HV
06Cr18Ni11Ti 化學(xué)成分
TP321新老牌號(hào)化學(xué)成份一樣,06Cr18Ni11Ti和0Cr18Ni10Ti 兩種新老牌號(hào)可以互相代替。2100433B
成分:
06Cr18Ni11Ti 是TP321新牌號(hào),TP321老牌號(hào)為0Cr18Ni10Ti。
結(jié)構(gòu)發(fā)展簡史生產(chǎn)工藝應(yīng)用領(lǐng)域
我國不銹鋼牌號(hào)都是采用化學(xué)成分加數(shù)字的形式組成,但不容易記。
所以通常我們叫法都是美國牌號(hào)和日本牌號(hào),他們都是以數(shù)字加字母組成。
0Cr18Ni10Ti化學(xué)成份:
碳 C :≤0.08
硅 Si:≤1.00
錳 Mn:≤2.00
硫 S :≤0.030
磷 P :≤0.035
鉻 Cr:17.00~19.00
鎳 Ni:9.00~12.00
鈦 Ti:=5x(c%-0.02)~0.8
0Cr18Ni10Ti是不銹鋼的一種。它在304鋼中添加Ti的元素來防止晶間腐蝕;適用與在430℃~900℃溫度下使用。應(yīng)用在航空器、排氣管、鍋爐汽包等方面。其性質(zhì)如下:1、化學(xué)成份:碳 C :≤0....
06Cr18Ni11Ti是不是0Cr18Ni10Ti對應(yīng)的新牌號(hào)?
06Cr18Ni11Ti 是TP321新牌號(hào),TP321老牌號(hào)為0Cr18Ni10Ti。結(jié)構(gòu)發(fā)展簡史生產(chǎn)工藝應(yīng)用領(lǐng)域 。我國不銹鋼牌號(hào)都是采用化學(xué)成分加數(shù)字的形式組成,但不容易記。所以通常我們叫法都是...
1、在大于550℃高溫介質(zhì)工作條件下短時(shí)間或長時(shí)間使用時(shí) 2、仍能保證其良好機(jī)械性能的鋼為耐熱鋼 3、根據(jù)合金含量的不同(Al、Cr、Ni),最高使用溫度可達(dá)1150℃。 希望我的回答能幫到您
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評分: 4.4
通過校企結(jié)合的實(shí)踐和經(jīng)驗(yàn),以奧氏體不銹鋼焊接的有關(guān)理論為依據(jù),就06Cr18Ni11Ti不銹鋼的焊接問題,通過改變焊接方法,改善保護(hù)氣體成分,選用合理的焊接工藝參數(shù)及操作方法,闡述了新方法、新工藝和新操作技能,不僅能很好地保證焊接質(zhì)量,而且焊接效率得到很大的提高。
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評分: 4.8
1Cr18Ni9Ti 和 0Cr18Ni9 均屬于 18-8 系列不銹鋼種類,其區(qū)別主要 是含碳量的多少和是否含有鈦。 它們的機(jī)械性能基本上無太大的差異。 在不銹鋼品種生產(chǎn)的初期, 受冶煉技術(shù)的限制, 無法將不銹鋼中的含 碳量降下來,因此在其中加入少量的鈦以提高它的耐腐蝕能力。 隨著 技術(shù)的進(jìn)步,低碳和超低碳的不銹鋼的生產(chǎn)已不在是問題,所以, 0Cr18Ni9 得應(yīng)用越來越廣泛,而 1Cr18Ni9Ti 則淪為限制生產(chǎn)和不推 薦使用的品種。但這并不是說 1Cr18Ni9Ti 就一點(diǎn)用處也沒有了。國 外有一種不銹鋼牌號(hào)叫 321H,它與 1Cr18Ni9Ti 的化學(xué)成分基本相當(dāng), 生產(chǎn)此牌號(hào)的不銹鋼的目的是提高改善 321不銹鋼的高溫性能。 0Cr18Ni9 就是美標(biāo)的 304,是最常用的不銹鋼。 304L是超低碳不銹鋼,耐腐蝕性質(zhì)更好, 304H含碳量高些,高溫強(qiáng)度好。 321的材料已經(jīng)很
1 壓力容器與換熱器膨脹節(jié)選用說明
1.1前言
1.2選用范圍
1.3產(chǎn)品分類
1.4膨脹節(jié)標(biāo)記
1.5強(qiáng)度計(jì)算條件
1.6溫度、壓力、疲勞壽命和位移量
1.7編后
2 HTZ—3型波形膨脹節(jié)整體成形加強(qiáng)U形系列基本參數(shù)與尺寸
2.1 不銹鋼
表2.1(1)06Cr19Ni10、06Cr18Ni11Ti HTZ—3型波形膨脹節(jié)基本參數(shù)與尺寸(PN=0.6~6.4MPa)
表2.1(2)06Cr17Ni12Mo2、06Cr17Ni12Mo3Ti、06Cr19Ni13Mo3、022Cr19Ni13Mo3 HTZ—3型波形膨脹節(jié)基本參數(shù)與尺寸(PN=0.6~6.4MPa)
表2.1(3)07Cr17Ni12Mo2 HTZ—3型波形膨脹節(jié)基本參數(shù)與尺寸(PN=0.6~6.4MPa)
表2.1(4)022Cr19Ni10 HTZ—3型波形膨脹節(jié)基本參數(shù)與尺寸(PN=0.6N6.4MPa)
表2.1(5)07Cr19Ni11Ti HTZ—3型波形膨脹節(jié)基本參數(shù)與尺寸(PN=0.6~6.4MPa)
表2.1(6)06Cr25Ni20 HTZ—3型波形膨脹節(jié)基本參數(shù)與尺寸(PN=0.6~4.0MPa)
表2.1(7)022Cr17Ni12Mo2 HTZ—3型波形膨脹節(jié)基本參數(shù)與尺寸(PN=0.6~6.4MPa)
表2.1(8)022Cr23Ni4MoCuN HTZ—3型波形膨脹節(jié)基本參數(shù)與尺寸(PN=0 6~6.4MPa)
表2.1(9)022Cr22Ni5Mo3N HTZ—3型波形膨脹節(jié)基本參數(shù)與尺寸(PN=0.6~6.4MPa)
表2.1(10)022Cr25Ni7Mo4N HTZ—3型波形膨脹節(jié)基本參數(shù)與尺寸(PN=0.6~6.4MPa)
表2.1(11)022Cr19Ni5Mo3Si2N HTZ—3型波形膨脹節(jié)基本參數(shù)與尺寸(PN=0.6~6.4MPa)
表2.1(12)015Cr20Ni18Mo6CuN HTZ—3型波形膨脹節(jié)基本參數(shù)與尺寸(PN=0.6~6.4MPa)
表2.1(13)015Cr21Ni26Mo5Cu2 HTZ—3型波形膨脹節(jié)基本參數(shù)與尺寸(PN=0.6~4.0MPa)
2.2鎳及鎳基合金
表2.2(1) AL—6XN HTZ—3型波形膨脹節(jié)基本參數(shù)與尺寸(PN=0.6~6.4MPa)
表2.2(2) N5 HTZ—3型波形膨脹節(jié)基本參數(shù)與尺寸(PN=0.6~4.0MPa)
表2.2(3) N6、N7 HTZ—3型波形膨脹節(jié)基本參數(shù)與尺寸(PN=0.6~4.0MPa)
表2.2(4) NCu30 HTZ—3型波形膨脹節(jié)基本參數(shù)與尺寸(PN=0.6~6.4MPa)
表2.2(5) NS312 HTZ—3型波形膨脹節(jié)基本參數(shù)與尺寸(PN=0.6~6.4MPa)
表2.2(6) NS336 HTZ—3型波形膨脹節(jié)基本參數(shù)與尺寸(PN=0.6~6.4MPa)
表2.2(7) NS111 HTZ—3型波形膨脹節(jié)基本參數(shù)與尺寸(PN=0.6~6.4MPa)
表2.2(8) NS142 HTZ—3型波形膨脹節(jié)基本參數(shù)與尺寸(PN=0.6~6.4MPa)
表2.2(9) NS143 HTZ—3型波形膨脹節(jié)基本參數(shù)與尺寸(PN=0.6~6.4MPa)
表2.2(10) NS112 HTZ—3型波形膨脹節(jié)基本參數(shù)與尺寸(PN=0.6~6.4MPa)
表2.2(11) NS334 HTZ—3型波形膨脹節(jié)基本參數(shù)與尺寸(PN=0.6~6.4MPa)
表2.2(12) NS321 HTZ—3型波形膨脹節(jié)基本參數(shù)與尺寸(PN=0.6~6.4MPa)
表2.2(13) NS322 HTZ—3型波形膨脹節(jié)基本參數(shù)與尺寸(PN=0.6~6.4MPa)
表2.2(14) NS335 HTZ—3型波形膨脹節(jié)基本參數(shù)與尺寸(PN=0.6~6.4MPa)
表2.2(15)Hastelloy C—22 HTZ—3型波形膨脹節(jié)基本參數(shù)與尺寸(PN=0.6~6.4MPa)
表2.2(16)Hastelloy C—59 HTZ—3型波形膨脹節(jié)基本參數(shù)與尺寸(PN=0.6~6.4MPa)
表2.2(17)Hastelloy B—3 HTZ—3型波形膨脹節(jié)基本參數(shù)與尺寸(PN=0.6~6.4MPa)
表2.2(18)Hastelloy G—30 HTZ—3型波形膨脹節(jié)基本參數(shù)與尺寸(PN=0.6~6.4MPa)
表2.2(19) HR—160 HTZ—3型波形膨脹節(jié)基本參數(shù)與尺寸(PN=0.6~6.4MPa)
3 附錄
《選用指南》材料牌號(hào)對照表