Alloy X 变形高温合金,用GH后面跟4位数字表示。位是1,表示铁基固溶强化高温合金。位是2,表示铁基时效强化高温合金。位是3,表示镍基固溶强化高温合金。位是4,表示镍基时效强化高温合金。变形高温合金如果用作焊丝,在GH前添加H表示。 铸造高温合金,用K后面跟3位数字表示。位是2,表示铁基时效强化高温合金。位是4,表示镍基时效强化高温合金。
? ASTM B435, B366, B572, B619 B622, B626, B751, B775, B829
? UNS 号: N06002
? DIN 2.4665
? 其他常见名称: Alloy X, Inconel? HX
哈氏Alloy X是镍 - 铬 - 铁 - 钼**合金具有出色的高温强度,抗yang化性和可加工性。Alloy X的抗yang化性能高达2200°F。这种镍钢合金在石化应用中也具有出色的抗应力腐蚀开裂性能。由钼含量提供的基体硬化导致具有良好制造特性的固溶合金的高强度。虽然这种镍合金主要以耐热和抗yang化性着称,但它还具有良好的耐氯化物应力腐蚀开裂,渗碳和对还原或渗碳气氛的耐受性。两种常见的条件经常导致高温合金,渗碳和氮化的早期失效,Hastelloy X抗拒。
Hastelloy X在上海威励有哪些形式?
? 带材
? 板材
? 棒材
Hastelloy X化学成分, %
碳: 0.05-0.15
铬: 20.5-23.0
钴: 0.5-2.5
铁:17.0-20.0
锰:≤ 1.0
钼:8.0-10.0
镍:余量
硅:≤1.0
钨: 0.2-1.0
磷:≤0.04
硫:≤0.03
哈氏Alloy X的特点是什么?
? 在2000°F时具有出色的抗yang化性
? 耐渗碳和氮化
? 优异的高温强度
? 良好的抗氯化物应力腐蚀开裂性
Hastelloy X在哪些应用中使用?
? 燃气轮机
? 石化行业
? 工业炉
? 热处理设备
? 核工程
? 喷气发动机燃烧室
? 机舱加热器
? 涡轮排气组件
Alloy X是用于燃气涡轮发动机燃烧区部件的广泛使用的镍基**级合金之一,例如过渡管道,燃烧器罐,杆和火焰保持器以及加力燃烧室,尾管和舱室加热器。建议用于工业炉应用,因为它具有不同寻常的抗yang化,还原和中性气氛的能力。Hastelloy X还用于化学加工工业中,用于蒸馏器,催化剂支撑网格,炉挡板,热解作管道和闪蒸干燥器组件。
哈氏Alloy X焊接性:
Alloy X具有优异的成形和焊接特性。它可以锻造,并且由于其良好的延展性,可以冷加工。它可以通过手动和自动方法焊接,包括屏蔽金属电弧,气体钨电弧,气体金属电弧和埋弧工艺。合金也可以电阻焊接。对于热成型,应将合金加热至2150°F(1175°C)的起始温度。
Alloy X 在哪种情况下,“L级”不锈钢zui适合?“L级”不锈钢是低碳等级,通常用于通过焊接制造后不能退火的部件。低碳可zui大限度地减少材料晶界处的敏化或铬耗尽,否则会降低其耐腐蚀性。
上海威励金属工厂中有精密水射流切割机。是冷加工,因此在压型过程中不会产生热影响区,也不会改变其表面属性。,退换货原则:材料出库后,7天内如有质量问题,未经生产的材料上海威励金属将无条件换货处理!
词条
词条说明
GH2035A高温合金 ISGH20351 化学成分: C:0.05-0.11 Cr:20.00-23.00 Ni35.00-40.00 W2.5-3.500 Al:0.20-0.70 Ti:0.80-1.30 Fe:余量 Si:≤0.80 Mn:≤0.70 P≤0.030 S:≤0.020 Mg≤0.010 B:0.010 Cr:0.050 由于沉淀强化型铁基合金的组织不够稳定抗yang化性较差
NCF718割圆板NCF718淬火硬度多少NCF718 钛合金的密度一般在4.51g/立方厘米左右,仅为钢的60%,纯钛的密度才接近普通钢的密度,一些高强度钛合金**过了许多合金结构钢的强度。因此钛合金的比强度(强度/密度)远大于其他金属结构材料,见表7-1,可制出单位强度高、刚性好、质轻的零部件。NCF718钢号: NCF718碳 C: ≤0.08硅 Si: ≤0.35锰 Mn: ≤0.35磷 P
10-1铸造锡青铜 锡青铜的特性:锡青铜除了含有3%~14%锡,此外还常常加入磷、锌、铅等元素.是人类应用zui早的合金,至今已有约4000年的使用历史.它耐蚀、耐磨,有较好的力学性能和工艺性能,并能很好地焊接和钎焊,冲击时不产生火花.分为加工锡青铜和铸造锡青铜.用于压力加工的锡青铜含锡量低于6%~7%,铸造锡青铜的含锡量为10%~14%.常用牌号有QSn4-3,QSn4.4-2.5,QSn7-O
CPM 420V 铬溶入钢奥氏体中增加钢的淬透性。Cr﹑Mn﹑Mo﹑Si﹑Ni都与Cr一样是增加钢淬透性的合金元素。人们习惯用淬透性因子加以表征,一般国内现有资料[15]还只应用Grossmann等的资料,后来Moser和Legat[16,22]的更进一步工作提出由含C量和奥氏体晶粒度决定基本淬透性直径Dic和合金元素含量确定的淬透性因子(示于图3中)来计算合金钢的理想临界直径Di,也可从下式作近