材质成份表
英标材质成分表
英国标准BS EN 10213-2—19952007-11-13 10:00:16(1)英国BS标准室温和高温用承压铸钢[BS EN 10213-2—1995]a.室温和高温用承压铸钢的钢号与化学成分,见表5-139表5-139 室温和高温用承压铸钢的钢号与化学成分(质量分数)(%)b.室温和高温用承压铸钢的热处理与力学性能,见表5-140。
表5-140 室温和高温用承压铸钢的热处理与室温力学性能① 热处理代号:N—正火;Q—淬火,冷却介质:液体或空冷;T—回火。
② 屈服点或屈服强度c.室温和高温用承压铸钢的高温屈服强度,见表5-141。
表5-141 室温和高温用承压铸钢的高温屈服强度① 热处理代号:N—正火;Q—淬火,T—回火。
热处理温度同表5-140。
(2)英国BS标准低温用承压铸钢[BS EN 10213-3-1995]a.低温用承压铸钢的钢号与化学成分,见表5-142表5-142 低温用承压铸钢的钢号与化学成分(质量分数)(%)b. 低温用承压铸钢的热处理与力学性能,见表5-143。
表5-143 低温用承压铸钢的热处理与力学性能(3)英国BS标准奥氏体型和奥氏体-铁素体型承压铸钢[BS EN 10213-4-1995]a.奥氏体型和奥氏体-铁素体型承压铸钢的钢号与化学成分,见表5-144。
表5-144 奥氏体型和奥氏体-铁素体型承压铸钢的钢号与化学成分(质量分数)(%)b.奥氏体型和奥氏体-铁素体型承压铸钢的热处理与力学性表5-145表5-145 奥氏体型和奥氏体-铁素体型承压铸钢的热处理与力学性① 各钢号的热处理均为固溶水淬处理。
② 时效硬化的奥氏体型和奥氏体-铁素体型承压铸钢可进行固溶水淬处理。
③ 表中A KV值均为室温测定值。
④ 经供需双方同意,下列钢号(数字牌号)的低温A KV值为:1.4517,1.4469的A KV值为35J(-70C)1.4308,1.4408,1.4458的A KV值为60J(-196C)1.4309,1.4409的A KV值为70J(-196C)c.奥氏体型和奥氏体-铁素体型承压铸钢的高温屈服强度,见表5-146。
钢材(碳钢)材质成份表
JIS化学成分(%)标准号C Si Mn P S CuSWRM 60.08 max. - 0.60 max. 0.045 max. 0.045 max. - SWRM 80.10 max. - 0.60 max. 0.045 max. 0.045 max. - SWRM 100.08~0.13 - 0.30~0.60 0.045 max. 0.045 max. - SWRM 120.10~0.15 - 0.30~0.60 0.045 max. 0.045 max. - SWRM 150.13~0.18 - 0.30~0.60 0.045 max. 0.045 max. - SWRM 170.15~0.20 - 0.30~0.60 0.045 max. 0.045 max. - SWRM 200.18~0.23 - 0.30~0.60 0.045 max. 0.045 max. - SWRM 220.20~0.25 - 0.30~0.60 0.045 max. 0.045 max. - 备注: 明确表示镇静钢时,以最后字符“K”表示,例如,SWRM 10K。
SAE/AISI化学成分(%)标准号C Mn P S Si10050.06 max. 0.35 max. 0.040 max. 0.050 max. -10060.08 max. 0.25~0.40 0.040 max. 0.050 max. -10080.10 max. 0.30~0.50 0.040 max. 0.050 max. -10100.08~0.13 0.30~0.60 0.040 max. 0.050 max. -10120.10~0.13 0.30~0.60 0.040 max. 0.050 max. -10130.11~0.16 0.50~0.80 0.040 max. 0.050 max. -10150.13~0.18 0.30~0.60 0.040 max. 0.050 max. -10160.13~0.18 0.60~0.80 0.040 max. 0.050 max. -10170.15~0.20 0.30~0.60 0.040 max. 0.050 max. -10180.15~0.20 0.60~0.90 0.040 max. 0.050 max. -10190.15~0.20 0.70~1.00 0.040 max. 0.050 max. -10200.18~0.23 0.30~0.60 0.040 max. 0.050 max. -10210.18~0.23 0.60~0.90 0.040 max. 0.050 max. -10220.18~0.23 0.70~1.00 0.040 max. 0.050 max. -10230.20~0.25 0.30~0.60 0.040 max. 0.050 max. -10250.22~0.28 0.30~0.60 0.040 max. 0.050 max. -10260.22~0.28 0.30~0.60 0.040 max. 0.050 max. - 2. 硬钢线材JIS化学成分(%)标准号C Si Mn P SSWRH 270.24~0.31 0.15~0.35 0.30~0.60 0.040 max. 0.040 max.SWRH 320.29~0.36 0.15~0.35 0.30~0.60 0.040 max. 0.040 max.SWRH 370.34~0.41 0.15~0.35 0.30~0.60 0.040 max. 0.040 max.SWRH 42A0.39~0.46 0.15~0.35 0.30~0.60 0.040 max. 0.040 max.SWRH 42B0.39~0.46 0.15~0.35 0.60~0.90 0.040 max. 0.040 max.SWRH 47A0.44~0.51 0.15~0.35 0.30~0.60 0.040 max. 0.040 max.SWRH 47B0.44~0.51 0.15~0.35 0.60~0.90 0.040 max. 0.040 max.SWRH 52A0.49~0.56 0.15~0.35 0.30~0.60 0.040 max. 0.040 max.SWRH 52B0.49~0.56 0.15~0.35 0.60~0.90 0.040 max. 0.040 max.SWRH 57A0.54~0.61 0.15~0.35 0.30~0.60 0.040 max. 0.040 max.SWRH 57B0.54~0.61 0.15~0.35 0.60~0.90 0.040 max. 0.040 max.SWRH 62A0.59~0.66 0.15~0.35 0.30~0.60 0.040 max. 0.040 max.SWRH 62B0.59~0.66 0.15~0.35 0.60~0.90 0.040 max. 0.040 max.SWRH 67A0.64~0.71 0.15~0.35 0.30~0.60 0.040 max. 0.030 max.SWRH 67B0.64~0.71 0.15~0.35 0.60~0.90 0.040 max. 0.030 max.SWRH 72A0.69~0.76 0.15~0.35 0.30~0.60 0.040 max. 0.030 max.SWRH 72B0.69~0.76 0.15~0.35 0.60~0.90 0.040 max. 0.030 max.SWRH 77A0.74~0.81 0.15~0.35 0.30~0.60 0.040 max. 0.030 max.SWRH 77B0.74~0.81 0.15~0.35 0.60~0.90 0.040 max. 0.030 max.SWRH 82A0.79~0.86 0.15~0.35 0.30~0.60 0.040 max. 0.030 max.SWRH 82B0.79~0.86 0.15~0.35 0.60~0.90 0.040 max. 0.030 max. 备注: 按照买方和卖方的协议,含碳量按表中的最小值或最大值可以减少0.01%。
316不锈钢含量成分表
《316不锈钢含量成分表》一、铬(Cr):约16%-18%铬就像是316不锈钢的“守护天使”,它能让钢材表面形成一层致密的氧化膜,就像给钢材穿上了一层坚固的“防护服”,防止钢材生锈和被腐蚀。
比如说,我们家里的不锈钢水槽,如果是316不锈钢材质的,那它的铬含量就保证了水槽在长期接触水和各种清洁剂的情况下,依然能保持光亮如新,不会轻易生锈。
你想想,要是水槽生锈了,那多难看啊,还会影响使用,对吧?所以铬的作用可大了呢!二、镍(Ni):约10%-14%镍可是316不锈钢的“调和大师”哦!它能提高钢材的韧性和延展性,让钢材变得更加“柔软”和易于加工,同时还能增强钢材的耐腐蚀性。
打个比方,就像我们做面包时需要加入酵母让面团更有弹性一样,镍就是316不锈钢中的“酵母”。
我有个朋友是做不锈钢饰品加工的,他就特别喜欢用316不锈钢,因为镍的存在让他在制作复杂形状的饰品时更容易操作,而且制作出来的饰品质量好,不容易断裂,客户都特别满意。
你看,镍的作用是不是很神奇呀?三、钼(Mo):约2%-3%钼就像是316不锈钢的“秘密武器”,它能大大提高钢材的抗腐蚀能力,特别是在一些恶劣的环境下,比如海边或者有腐蚀性化学物质的地方,316不锈钢能表现出超强的耐腐蚀性,这可多亏了钼的功劳。
我听说有个化工厂在设备改造时,选用了316不锈钢,就是因为它里面的钼含量合适。
以前用普通不锈钢的时候,设备很容易被腐蚀损坏,维修成本特别高。
自从换了316不锈钢,设备的使用寿命大大延长了,节省了不少成本呢!这钼的作用可真是不容小觑啊!四、碳(C):≤0.08%碳在316不锈钢中就像是一个需要被“小心控制”的小家伙。
适量的碳能保证钢材有一定的强度,但如果碳含量过高,就会影响钢材的耐腐蚀性和焊接性能。
比如说,在一些对焊接要求很高的工程中,如果316不锈钢的碳含量超标,那么在焊接时就可能会出现裂纹等问题,影响工程质量。
所以啊,控制好碳含量是非常重要的。
塑胶材质成分数据表
塑胶材质成分数据表一、聚乙烯(PE)聚乙烯是一种常用的塑胶材料,具有良好的韧性和耐腐蚀性。
它主要由乙烯单体聚合而成,分为低密度聚乙烯(LDPE)和高密度聚乙烯(HDPE)两种类型。
LDPE具有较高的柔软性和透明度,常用于制作塑料袋、保鲜膜等产品。
HDPE则具有较高的硬度和强度,常用于制作水管、容器等耐用品。
二、聚丙烯(PP)聚丙烯是一种具有良好刚性和耐热性的塑胶材料。
它由丙烯单体聚合而成,常用于制作各种容器、桶、管道等产品。
聚丙烯具有较高的化学稳定性,耐酸碱腐蚀,适用于多种工业领域。
三、聚氯乙烯(PVC)聚氯乙烯是一种常用的塑胶材料,具有良好的耐候性和电绝缘性。
它由氯乙烯单体聚合而成,可分为硬质PVC和软质PVC两种类型。
硬质PVC具有较高的硬度和强度,常用于制作窗框、水管等建筑材料。
软质PVC则具有较好的柔软性,常用于制作电线电缆的绝缘材料。
四、聚苯乙烯(PS)聚苯乙烯是一种常见的塑胶材料,具有良好的透明性和电绝缘性。
它由苯乙烯单体聚合而成,可分为普通PS和高冲击PS两种类型。
普通PS透明度高,硬度较高,常用于制作塑料杯、餐具等。
高冲击PS具有较高的韧性,可用于制作安全头盔、保护垫等。
五、聚对苯二甲酸乙二醇酯(PET)聚对苯二甲酸乙二醇酯是一种常用的塑胶材料,具有良好的透明度和耐热性。
它由对苯二甲酸和乙二醇聚合而成,常用于制作瓶装饮料、纤维等产品。
六、聚碳酸酯(PC)聚碳酸酯是一种具有良好透明性和高强度的塑胶材料。
它由碳酸酯单体聚合而成,常用于制作眼镜镜片、手机壳等产品。
七、聚甲基丙烯酸甲酯(PMMA)聚甲基丙烯酸甲酯是一种具有良好透明度和耐候性的塑胶材料。
它由甲基丙烯酸甲酯单体聚合而成,常用于制作亚克力板、装饰材料等。
八、聚乙烯醇(PVA)聚乙烯醇是一种常用的塑胶材料,具有良好的可溶性和膜形成性。
它由乙烯醇单体聚合而成,常用于制作胶水、纤维素等产品。
以上是常见的塑胶材料及其成分数据表。
这些塑胶材料在工业生产和日常生活中有着广泛的应用,为我们的生活带来了便利和舒适。
部分美标材质成分表
美国标准ASTM A487/A487M—19982007-11-13 10:01:21(1)美国ASTM标准一般用途承压铸钢[ASTM A487/A487M-1998]a.承压铸钢的型号与化学成分,见表5-177。
表5-177 承压铸钢的型号与化学成分(质量分数)(%)b.承压铸钢的残余元素含量,见表5-178。
表5-178 承压铸钢的残余元素含量c.承压铸钢的力学性能,见表 5-179。
表 5-179 承压铸钢的力学性能d.承压铸钢的热处理与焊后热处理,见表5-180。
表5-180 承压铸钢的热处理与焊后热处理(2)美国ASTM标准与UNS系统高温下承压零件用合金铸钢[ASTM A389/A389M-1998]a.承压零件用合金铸钢的钢号与化学成分,见表5-181。
表5-181 承压零件用合金铸钢的钢号与化学成分b.承压零件用合金铸钢的力学性能与热处理,见表-182。
表-182 承压零件用合金铸钢的力学性能与热处理(3)美国ASTM标准与UNS系统高温下压力容器部件用合金铸钢与不锈铸钢[ASTM A217/A217M-1999]a.高温用合金铸钢与不锈铸钢的钢号与化学成分,见表5-183。
表5-183 高温用合金铸钢与不锈铸钢的钢号与化学成分(质量分数)(%)b.高温用合金铸钢与不锈铸钢的残余元素含量,见表5-184。
表5-184 高温用合金铸钢与不锈铸钢的残余元素含量(质量分数)(≤%)c.高温用合金铸钢与不锈铸钢的力学性能,见表5-185。
表5-185 高温用合金铸钢与不锈铸钢的力学性能(4)美国ASTM标准与UNS系统低温下压力容器部件用合金铸钢与不锈铸钢[ASTM A352/A352M-1999]a.低温用合金铸钢与不锈铸钢的力学性能,见表5-186。
表5-186 低温用合金铸钢与不锈铸钢的力学性能b.低温用合金铸钢与不锈铸钢的力学性能,见表5-187。
表5-187 低温用合金铸钢与不锈铸钢的力学性能(5)美国ASTM标准与UNS系统低温下承压部件极其他用途的铁素体和马氏体铸钢与不锈钢[ASTM A757/A757M—1996] a.低温下用铁素体和马氏体铸钢的钢号与化学成分,见表5-188。
材质化学成分表
Section VIII,Division I,of the ASME Boiler and Pressure Vessel Code.5.12Fittings machined from bar shall be restricted to NPS 4or smaller.Elbows,return bends,tees,and header tees shall not be machined directly from bar stock.5.12.1All caps machined from bar shall be examined by liquid penetrant in accordance with Supplementary Require-ment S52in Specification A 960.5.13Weld buildup is permitted to dimensionally correct unfilled areas produced during cold forming of stub ends.Radiographic examination of the weld buildup shall not be required provided that all the following steps are adhered to:5.13.1The weld procedure and welders or welding opera-tors meet the requirements of 5.10.5.13.2Annealing is performed after welding and prior to machining.5.13.3All weld surfaces are liquid penetrant examined in accordance with Appendix 8of Section VIII,Division 1of the ASME Boiler and Pressure Vessel Code. 5.13.4Repair of areas in the weld is permitted,but 5.13.1,5.13.2,and 5.13.3must be repeated.5.14Stub ends may be produced with the entire lap added as weld metal to a straight pipe section provided the welding satisfies the requirements of 5.10for qualifications and6.3post weld heat treatment.5.14.1Grade WP Class W —Radiographic inspection of the weld is required.See 5.4.5.14.2Grade WP Class WX —Radiographic inspection of all welds is required.See 5.5.5.14.3Grade WP Class WU —Ultrasonic inspection of all welds is required.See 5.6.5.14.4Grade CR —Nondestructive examination is not re-quired.See 5.12.1.5.15Stub ends may be produced with the entire lap added by the welding of a ring,made from plate or bar of the same alloy grade and composition,to the outside of a straight section of pipe,provided the weld is double welded,is a fullTABLE 2Chemical RequirementsN OTE 1—Where an ellipsis (...)appears in this table,there is no requirement.Grade AComposition,%Grade WP Grade CR UNS Des-ignation C BMn B P B S B Si B Ni Cr Mo Ti N 2C COthersWPXM-19CRXM-19S209100.06 4.0–6.00.0450.030 1.0011.5–13.520.5–23.5 1.50–3.00...0.20–0.40DWP304CR304S304000.08 2.000.0450.030 1.008.0–11.018.0–20.0............WP304L CR304L S304030.030E2.000.0450.030 1.008.0–12.018.0–20.0............WP304H CR304H S304090.04–0.10 2.000.0450.030 1.008.0–11.018.0–20.0............WP304N CR304N S304510.08 2.000.0450.030 1.008.0–11.018.0–20.0......0.10–0.16...WP304LN CR304LN S304530.030 2.000.0450.030 1.008.0–11.018.0–20.0......0.10–0.16...WP309CR309S309000.20 2.000.0450.030 1.0012.0–15.022.0–24.0............WP310S CR310S S310080.08 2.000.0450.030 1.0019.0–22.024.0–26.0............WPS31254CRS31254S312540.020 1.000.0300.0100.8017.5–18.519.5–20.5 6.0–6.5...0.18–0.22Cu 0.50–1.00WP316CR316S316000.08 2.000.0450.030 1.0010.0–14.016.0–18.0 2.00–3.00.........WP316L CR316L S316030.030E2.000.0450.030 1.0010.0–14.0F 16.0–18.0 2.00–3.00.........WP316H CR316H S316090.04–0.10 2.000.0450.030 1.0010.0–14.016.0–18.0 2.00-3.00.........WP316N CR316N S316510.08 2.000.0450.030 1.0010.0–13.016.0–18.0 2.00–3.00...0.10-0.16...WP316LN CR316LN S316530.030 2.000.0450.030 1.0010.0–13.016.0–18.0 2.00–3.00...0.10–0.16...WP317CR317S317000.08 2.000.0450.030 1.0011.0–15.018.0–20.0 3.0–4.0.........WP317L CR317L S317030.030 2.000.0450.030 1.0011.0–15.018.0–20.0 3.0–4.0.........WPS31725CRS31725S317250.030 2.000.0450.030 1.0013.5–17.518.0–20.0 4.0–5.0...0.20...WPS31726CRS31726S317260.030 2.000.0450.030 1.0013.5–17.517.0–20.0 4.0–5.0...0.10–0.20...WP321CR321S321000.082.000.0450.030 1.009.0–12.017.0–19.0...G......WP321H CR321H S321090.04–0.10 2.000.0450.030 1.009.0–12.017.0–19.0...H......WPS33228CRS33228S332280.04–0.081.000.0200.0150.3031.0–33.026.0–28.0.........Ce 0.05–0.10Al 0.025Cb 0.6–1.0WPS34565CRS34565S345650.030 5.0–7.00.0300.010 1.0016.0–18.023.0–25.0 4.0–5.0...0.40–0.60Cb 0.10WP347CR347S347000.082.000.0450.030 1.009.0–12.017.0–19.0.........I WP347H CR347H S347090.04–0.10 2.000.0450.030 1.009.0–12.017.0–19.0.........JWP348CR348S348000.08 2.000.0450.030 1.009.0–12.017.0–19.0.........Cb+Ta=103(C)−1.10Ta 0.10Co 0.20WP348H CR348H S348090.04–0.10 2.000.0450.030 1.009.0–12.017.0–19.0.........Cb+Ta=83(C)−1.10Ta 0.10Co 0.20ASee Section 15for marking requirements.BMaximum,unless otherwise indicated.CThe method of analysis for nitrogen shall be a matter of agreement between the purchaser and manufacturer.DColumbium 0.10–0.30%;Vanadium,0.10–0.30%.EFor small diameter or thin walls,or both,where many drawing passes are required,a carbon maximum of 0.040%is necessary in grades TP304L and TP316L.Small outside diameter tubes are defined as those less than 0.500in.[12.7mm]in outside diameter and light wall tubes as those less than 0.049in.[1.24mm]in average wall thickness.FOn pierced tubing,the nickel may be 11.0–16.0%.G5X(C+N 2)–0.70.H4X(C+N 2)–0.70.IThe columbium content shall be not less than ten times the carbon content and not more than 1.10%.JThe columbium content shall be not less than eight times the carbon content and not more than 1.10%.High PerformanceAustenitic Stainless SteelCharacteristic properties• Austenitic structure• Very good resistance to uniform corrosion• Good to exceptionally good resistance to pitting and crevice corrosion• Very good resistance to various types of stress corrosion cracking • Good ductility •Good weldabilityApplications• Process equipment in chemical industry• Bleaching equipment in the pulp and paper industry • Flue gas cleaning • Desalination• Seawater handling •Heat exchangersGeneral characteristicsHigh performance austenitic stainless steels differ substanti-ally from more conventional grades with regard to resistance to corrosion and, in some cases, also mechanical and phy-sical properties. This is mainly due to the high contents ofSteel grades* Also available as S31803chromium, nickel, molybdenum and nitrogen.From a fabrication viewpoint, i.e., with regard to manu-facturing of components and equipment, they are to some extent similar to standard austenitic grades such as 1.4301 and 1.4401, but they still require special know-how with regard to welding and machining.Outokumpu Stainless manufactures a numbers of steels of this type: 904L, 254 SMO and 4565. 4529 can also be delivered if specified. The properties of 4529 are in general terms very similar to those of 254 SMO.In certain applications the grades 4439 (austenitic) and 2205 (duplex) may be used as an alternative to 904L,whilst SAF 2507 (duplex) may be used as an alternative to 254 SMO. More information concerning duplex options is available in the data sheet for duplex steels.Chemical compositionThe chemical composition of a steel grade may vary slightly between different national standards. Consequently, a speci-fied standard should always be stated when ordering.Chemical composition Table 1Outokumpu Stainless。
钢材(碳钢)材质成份表
JIS化学成分(%)标准号C Si Mn P S CuSWRM 60.08 max. - 0.60 max. 0.045 max. 0.045 max. - SWRM 80.10 max. - 0.60 max. 0.045 max. 0.045 max. - SWRM 100.08~0.13 - 0.30~0.60 0.045 max. 0.045 max. - SWRM 120.10~0.15 - 0.30~0.60 0.045 max. 0.045 max. - SWRM 150.13~0.18 - 0.30~0.60 0.045 max. 0.045 max. - SWRM 170.15~0.20 - 0.30~0.60 0.045 max. 0.045 max. - SWRM 200.18~0.23 - 0.30~0.60 0.045 max. 0.045 max. - SWRM 220.20~0.25 - 0.30~0.60 0.045 max. 0.045 max. - 备注: 明确表示镇静钢时,以最后字符“K”表示,例如,SWRM 10K。
SAE/AISI化学成分(%)标准号C Mn P S Si10050.06 max. 0.35 max. 0.040 max. 0.050 max. -10060.08 max. 0.25~0.40 0.040 max. 0.050 max. -10080.10 max. 0.30~0.50 0.040 max. 0.050 max. -10100.08~0.13 0.30~0.60 0.040 max. 0.050 max. -10120.10~0.13 0.30~0.60 0.040 max. 0.050 max. -10130.11~0.16 0.50~0.80 0.040 max. 0.050 max. -10150.13~0.18 0.30~0.60 0.040 max. 0.050 max. -10160.13~0.18 0.60~0.80 0.040 max. 0.050 max. -10170.15~0.20 0.30~0.60 0.040 max. 0.050 max. -10180.15~0.20 0.60~0.90 0.040 max. 0.050 max. -10190.15~0.20 0.70~1.00 0.040 max. 0.050 max. -10200.18~0.23 0.30~0.60 0.040 max. 0.050 max. -10210.18~0.23 0.60~0.90 0.040 max. 0.050 max. -10220.18~0.23 0.70~1.00 0.040 max. 0.050 max. -10230.20~0.25 0.30~0.60 0.040 max. 0.050 max. -10250.22~0.28 0.30~0.60 0.040 max. 0.050 max. -10260.22~0.28 0.30~0.60 0.040 max. 0.050 max. - 2. 硬钢线材JIS化学成分(%)标准号C Si Mn P SSWRH 270.24~0.31 0.15~0.35 0.30~0.60 0.040 max. 0.040 max.SWRH 320.29~0.36 0.15~0.35 0.30~0.60 0.040 max. 0.040 max.SWRH 370.34~0.41 0.15~0.35 0.30~0.60 0.040 max. 0.040 max.SWRH 42A0.39~0.46 0.15~0.35 0.30~0.60 0.040 max. 0.040 max.SWRH 42B0.39~0.46 0.15~0.35 0.60~0.90 0.040 max. 0.040 max.SWRH 47A0.44~0.51 0.15~0.35 0.30~0.60 0.040 max. 0.040 max.SWRH 47B0.44~0.51 0.15~0.35 0.60~0.90 0.040 max. 0.040 max.SWRH 52A0.49~0.56 0.15~0.35 0.30~0.60 0.040 max. 0.040 max.SWRH 52B0.49~0.56 0.15~0.35 0.60~0.90 0.040 max. 0.040 max.SWRH 57A0.54~0.61 0.15~0.35 0.30~0.60 0.040 max. 0.040 max.SWRH 57B0.54~0.61 0.15~0.35 0.60~0.90 0.040 max. 0.040 max.SWRH 62A0.59~0.66 0.15~0.35 0.30~0.60 0.040 max. 0.040 max.SWRH 62B0.59~0.66 0.15~0.35 0.60~0.90 0.040 max. 0.040 max.SWRH 67A0.64~0.71 0.15~0.35 0.30~0.60 0.040 max. 0.030 max.SWRH 67B0.64~0.71 0.15~0.35 0.60~0.90 0.040 max. 0.030 max.SWRH 72A0.69~0.76 0.15~0.35 0.30~0.60 0.040 max. 0.030 max.SWRH 72B0.69~0.76 0.15~0.35 0.60~0.90 0.040 max. 0.030 max.SWRH 77A0.74~0.81 0.15~0.35 0.30~0.60 0.040 max. 0.030 max.SWRH 77B0.74~0.81 0.15~0.35 0.60~0.90 0.040 max. 0.030 max.SWRH 82A0.79~0.86 0.15~0.35 0.30~0.60 0.040 max. 0.030 max.SWRH 82B0.79~0.86 0.15~0.35 0.60~0.90 0.040 max. 0.030 max. 备注: 按照买方和卖方的协议,含碳量按表中的最小值或最大值可以减少0.01%。
316不锈钢成分含量表
316不锈钢成分含量表一、铬(Cr)铬是201材质中最主要的成分之一,占比通常在16%到18%之间。
铬的添加可以提高材料的耐腐蚀性能,使其具有较好的抗氧化和耐酸碱性能。
此外,铬还可以增加材料的硬度和强度,提高材料的机械性能。
二、镍(Ni)镍是201材质的另一个重要成分,占比通常在3.5%到5.5%之间。
镍的添加可以提高材料的耐腐蚀性能,尤其是对于一些强酸、强碱和盐溶液的耐蚀性能。
此外,镍还可以增加材料的塑性和韧性,提高材料的冷加工性能。
三、锰(Mn)锰是201材质中的微量元素,占比通常在2%以下。
锰的添加可以提高材料的强度和硬度,同时还能改善材料的耐蚀性能。
锰还可以提高材料的时效硬化能力,使其具有更好的耐久性。
四、氮(N)氮是201材质中的另一个微量元素,占比通常在0.25%以下。
氮的添加可以提高材料的强度和硬度,同时还能改善材料的耐蚀性能。
201材质的铬(Cr)也能达到16-18%之间,和304材质的铬比较接近,不能靠铬来区分材质。
所以镍(Ni)来区分材质也许更加科学。
其中,铬是提高316不锈钢耐腐蚀性的主要元素,镍可以提高材料的强度和韧性,而钼则有助于提高耐腐蚀性能,特别是在高温和酸性环境中。
316不锈钢的力学性能是什么?316不锈钢是一种高强度、耐腐蚀的材料,具有很好的机械性能。
其力学性能包括以下几个方面:抗拉强度:316不锈钢的抗拉强度为≥515MPa,即在承受拉力时最大的抵抗力。
屈服强度:316不锈钢的屈服强度为≥205MPa,即当材料开始发生塑性变形时所承受的最大应力值。
延伸率:316不锈钢的延伸率为≥35%,即在断裂前可承受的最大应变量。
硬度:316不锈钢的硬度为≤217HBW,即材料抵抗划痕和压痕的能力。
冲击韧性:316不锈钢具有较好的冲击韧性,即在受到冲击载荷作用下材料的抗裂纹扩展的能力。
316不锈钢的物理性能如何?除了机械性能外,316不锈钢还具有以下的物理性能:密度:316不锈钢的密度为8.0g/cm³。
铜材质成分表
≤0.005 ≤0.002 ≤0.005 ≤0.002 ≤0.005 ≤0.002 ≤0.01 ≤0.01 ≤0.003 ≤0.003
≤0.005 ≤0.002 ≤0.005 ≤0.002 ≤0.005 ≤0.002 ≤0.005 ≤0.002 ≤0.05 ≤0.003
61.5-63.5 0.05-0.3 62-65 79-81 63.5-66.5 53-58 55-58.5 57-60 余量 余量 余量 余量 62-65 60-63 2.4-3.0 ≤0.1 2.5-6.5 ≤0.5 ≤0.2 ≤0.1 4.0-6.7 4.0-5.7 2.0-3.8 ≤0.02 ≤0.02 1.5-2.0
余量 余量 余量 余量 余量 余量 余量 4.0-6.0 5.0-8.0 7.0-10 ≤1.0 ≤1.0 余量 余量 余量
62.5-66.5 0.3-0.8 62.5-66.5 0.8-1.4 58-61 84-86 82-83.8 78-82 余量 余量 63-68.5 63.5-66.5 53.5-56.5 0.4-0.9 4.0-6.0 5.0-7.0 6.0-8.0 ≤0.05 ≤0.05 ≤0.1 ≤0.1 ≤0.1
60-63 59-62 58-62 65-68
2.5-3.7 0.9-1.4 1.5-2.5 0.2-0.8
≤0.35 ≤0.15 ≤0.3 ≤0.07 ≤0.1 ≤0.1 ≤0.15 ≤0.005 ≤0.005 ≤0.005 ≤0.3 ≤0.3 ≤0.4 1.0-1.8 ≤1.0 ≤0.25 ≤0.25 ≤0.25 ≤0.25 ≤0.25 ≤0.25 ≤0.05 ≤0.03 ≤0.02 ≤1.0 ≤1.0 ≤0.5 ≤0.5 ≤0.5 ≤0.005 ≤0.005 ≤0.005 ≤1.0 ≤1.0 ≤1.0 9.0-11 19-23 9.0-11 14-16 16.5-19.5 ≤0.25 4.0-6.0 3.3-4.2 2.3-3.5 ≤0.08 ≤0.08 ≤0.08 0.02-0.1