Hastelloy G-30钢板需要耐蚀堆焊 割圆板

    Hastelloy G-30割圆板 钢板需要耐蚀堆焊 
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    Hastelloy G-30/00Cr30Ni48Mo7Cu/UNSN06030/
    W.NR 2.4603/00Cr30Ni43Mo5.5W2.5Cu2Nb

    产品名称:UNSN06030HastelloyG-30

    以下为典型化学成份及机械性能(ASTM )参考
    执行标准:
    棒材 中/薄板 无缝管 焊管 管配件 锻件
    ASTM B581 ASTM B582 ASTM B622 ASTM B619,B626 ASTM B366 ASTM B462


    化学成分:
    合金 % Ni C Cr Fe Mn Si Mo Cu Nb P S Co W
    Hastelloy G-30 ZUI小 余量 0.03 28.0 13.0 1.5 0.8 4.0 1.0 0.3 0.04 0.02 5.0 1.5
     ZUI大   31.5 17.0   6.0 2.4 1.5    4.0


    物理性能:
    密度 8.9 g/cm3
    熔点 

    在常温下合金的机械性能的ZUI小值
    合金和状态
    棒材538℃ 抗拉强度
    Rm N/mm2 屈服强度
    RP0.2N/mm2 延伸率
    A5 %
    Hastelloy G-30 524 200 62

    此合金具有以下特性:
    Hastelloy G-30是一种高含铬量的镍基合金,它对于商用磷酸以及许多高yang化性酸介质的混合性环境如xiao/、xiao/和liu酸有较其他多数镍基和铁基合金的抗腐蚀性。
    G-30合金能够阻止焊接热影响区内晶界沉淀的形成,因此它的焊态的产品适用于各种化学处理工程的用途。

    Hastelloy G-30的工艺性能与要求:
    热处理:除非特殊要求,Hastelloy G-30合金的锻件都经过固熔热处理。固熔热处理温度为1177℃加热,随后空冷或水淬。热成形部件在ZUI终的制造和安装前,都应进行固熔热处理。
    成形:G-30合金有很好的加工性能,ZUI好采用冷加工成形。由于它良好的韧性,它很冷加工。该合金通常较奥氏体不锈钢硬,因此在冷加工时需要多的能量。



     Hastelloy G-30 煤电领域:火电机组有相当多的部分为高压。高压蒸汽参数机组,而且随着蒸汽参数的进一步提高,对高温材料的要求越来越高。过热器和再热器是锅炉中工作环境zui为恶劣的部件,承受的压力zui大,温度zui高,因此要求材料具有良好的抗蠕变性能,同时还要满足管子对蒸汽侧的抗yang化性能和对烟气侧的抗腐蚀性能要求。目前,我国火电主锅炉过热器管材主要是铁基高温合金GH2948。核电领域:核电是一种、清洁、经济、的能源。用核电替代部分化石燃料发电,不但可以将化石燃料保留下来长期使用,还有利于环境保护和减少大量的燃料运输。核电站的是**,它是有堆芯、反射层、控制棒、堆容器和屏蔽层等组成。核工业用高温合金主要指**高温合金。高温合金主要用作压水堆蒸汽发生器传热管、元件格架和压紧弹簧等,以及高温气冷堆和部分快堆的过热器与再热器传热管零部件。


      Hastelloy G-30 镍基合金主要合金元素是铬、钼、钨,还含有少量的铌、钽和铟。除具有性能外,其抗yang化、耐腐蚀、焊接性能也好。可制造零部件,也可作为包覆材料,通过堆焊和喷涂工艺将其包覆在其他基体材料表面。镍基合粉末有自熔性合金粉末与非自熔性合金粉末。非自熔性镍基粉末是指不含B、Si或B、Si含量较低的镍基合金粉末。这类粉末,广泛的应用于等离子弧喷涂涂层、火焰喷涂涂层和等离子表面强化。主要包括:Ni-Cr合金粉末、Ni-Cr-Mo合金粉末、Ni-Cr-Fe合金粉末、Ni-Cu合金粉末、Ni-P和Ni-Cr-P合金粉末、Ni-Cr-Mo-Fe合金粉末、Ni-Cr-Mo-Si高合金粉末、Ni-Cr-Fe-Al合金粉末、Ni-Cr-Fe-Al-B-Si合金粉末、Ni-Cr-Si合金粉末、Ni-Cr-W基耐蚀合金粉末等。在镍合金粉末中加入适量B、Si便形成了镍基自熔性合金粉末。所谓自熔性合金粉末亦称低共熔合金,硬面合金,是在镍、钴、铁基合金中加入能形低熔点共晶体的合金元素(主要是硼和硅)而形成的一系列粉末材料。常用的镍基自熔性合金粉末有Ni-B-Si合金粉末、Ni-Cr-B-Si合金粉末、Ni-Cr-B-Si-Mo、Ni-Cr-B-Si-Mo-Cu、高钼镍基自熔性合金粉末、高铬钼镍基自熔性合金粉末、Ni-Cr-W-C基自熔性合金粉末、高铜自熔性合金粉末、碳化钨弥散型镍基自熔性合金粉末等。




    从这个等式可以看出: 1.碳是一种较强的奥氏体形成元素,其形成奥氏体的能力是镍的30倍,但是它不能被添加到耐腐蚀的不锈钢中,因为在焊接后它会造成敏化腐蚀和随后的晶间腐蚀问题。 2.氮元素形成奥氏体的能力也是镍的30倍,但是它是气体,想要不造成多孔性的问题,只能在不锈钢中添加数量有限的氮。 3.添加锰和铜会造成炼钢过程中耐火生命减少和焊接的问题。 从这个等式中也可以看出: 1.添加锰对于形成奥氏体并不非常有效,但是添加锰可以使多的氮溶解到不锈钢中,而氮正是一种非常强的奥氏体形成元素。在200系列的不锈钢中,正是用足够的锰和氮来代替镍形成**的奥氏体结构,镍的含量越低,所需要加入的锰和氮数量就越高。例如在201型不锈钢中,只含有4. 5%的镍,同时含有0.25%的氮。由镍等式可知这些氮在形成奥氏体的能力上相当于7.5%的镍,所以同样可以形成**奥氏体结构。这也是200系列不锈钢的形成原理。 2.在不锈钢中,有两种相反的力量同时作用:铁素体形成元素不断形成铁素体,奥氏体形成元素不断形成奥氏体。锻件终的晶体结构决于两类添加元素的相对数量。铬是一种铁素体形成元素,所以铬在不锈钢晶体结构的形成上和奥氏体形成元素之间是一种竞争关系。因为铁和铬都是铁素体形成元素,所以400系列不锈钢是铁素体不锈钢,具有磁性。 3.在把奥氏体形成元素-镍加入到铁-铬不锈钢的过程中,随着镍成分增加,形成的奥氏体也会逐渐增加,直至所有的铁素体结构都被转变为奥氏体结构,这样就形成了300系列不锈钢。 4.如果仅添加一半数量的镍,就会形成50


    2023/12/12 16:16:47





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    词条说明

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