X4CrNiMo16-5-1不锈钢力学性能标准

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    一、X4CrNiMo16-5-1材质介绍:
    X4CrNiMo16-5-1是一种马氏体/铁素体的不锈钢。
    二、X4CrNiMo16-5-1应用和特性:
    X4CrNiMo16-5-1用于船舶,汽车,机械等,如:螺旋桨,及机床部件(轴,螺栓等)。
    三、X4CrNiMo16-5-1相近牌号:
    数字名称 新名称 旧名称 日本JIS 美标ASTM
      0cr16ni5Mo
      
    美标UNS 美标SAE 德标DIN 欧洲EN 其它
      1.4418 ,1.4419 X4CrNiMo16-5-1 
    四、X4CrNiMo16-5-1化学成分:
    碳C 硅Si 锰Mn 磷P 硫 S 铬C
    ≤ 0.06 ≤ 0.7 ≤ 1.5 ≤ 0.04 ≤ 0.03 15~17
    镍Ni 钼Mo 氮N 铜Cu 铁Fe 铌Nb
    4.0~6.0 0.8~1.5 ~ ~ ~ ~
    ~ 钛Ti: 铝Al 钒 V 钨W 铈Ce
    ~ ~ ~ ~ ~ ~
    五、X4CrNiMo16-5-1规格尺寸:
    热扎棒15~100mm,锻制棒:100mm~350mm,冷扎薄板0.05mm-4.0mm,热扎板:4mm~14mm,带2mm-10mm,各尺寸规格锻件锻件,库存个别不定尺等。
    六、X4CrNiMo16-5-1物理性能:
    熔点/℃ 比热容
    /kg/(kg.k)℃
    0~100℃ 热导率/w/(m.k)
    100~500℃ 线胀系数
    /(10-6/k)
    100~500℃ 电阻率
    /(Ω.mm2/m)
    20℃ 纵向性模量
    /GPa
    20℃
       ~  
    密度g/cm 硬度HBW 硬度HRB 磁性  
         
    七、X4CrNiMo16-5-1力学性能:
    热处理加热温度0/°C 加热
    方式 抗拉强度
    RM/MPa
    ≥ 延伸强度Rp0.2/MPa
    ≥ 延伸率
    A/%
    ≥ 断面收
    Z/%

         

    X4CrNiMo16-5-1从这个等式可以看出:
    X4CrNiMo16-5-11.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。
    X4CrNiMo16-5-12.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。
    X4CrNiMo16-5-13.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。;
    X4CrNiMo16-5-1从这个等式中也可以看出:
    X4CrNiMo16-5-11.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。
    X4CrNiMo16-5-12.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。锻件终的晶体结构取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系列不锈钢是全铁素体不锈钢,具有磁性。
    X4CrNiMo16-5-13.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。



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