Védőkorlát dekoratív torony elveszett viasz öntvények
Védőkorlát dekoratív torony elveszett viasz öntvények
video
Guardrail Decorative Spire Lost Wax Castings
1653214093(1)(001)
1653214116(1)(001)
1/2
<< /span>
>

Védőkorlát dekoratív torony elveszett viasz öntvények

Az X2CrNi18-9 a német szabvány ausztenites rozsdamentes acélhoz tartozik, a megvalósítási szabvány: DIN 17440-1979X2CrNi18-9 rozsdamentes acél, más néven rendkívül alacsony széntartalmú rozsdamentes acél, egy sokoldalú rozsdamentes acél anyag széles körben használják olyan berendezések és alkatrészek gyártásában, amelyek jó összteljesítményt igényelnek (korrózióállóság és alakíthatóság).

Termék bemutatása

Védőkorlát dekoratív torony elveszett viasz öntvények

Tétel

Anyag

Gyártási folyamat

Szinterezési hőmérséklet

Öntőforma

Egyedi

Védőkorlát dekoratív torony elveszett viasz öntvények

Testreszabva az ügyfél igényei szerint

Befektetési öntés

1680 fok

Testre szabandó

Igen

Elérhető anyagok

Szénacél, ötvözött acél, alumíniumötvözet, alacsony széntartalmú rozsdamentes acél, titánötvözet (Ti, TC4), rézötvözet, magas hőmérsékletű ötvözet (718, 713)

Simaság

Méretpontosság

Terméksűrűség

Megjelenés kezelés

Megfelelő súly

Érdesség 1-5μm

(±{{0}},1 százalék -±0,5 százalék )

7,8 g/CM³

Vevői igények szerint

3G-4kg)

 

Az X2CrNi18-9 a német szabvány ausztenites rozsdamentes acélhoz tartozik, a megvalósítási szabvány: DIN 17440-1979

Az X2CrNi18-9 rozsdamentes acél, más néven ultraalacsony szén-dioxid-kibocsátású rozsdamentes acél, egy sokoldalú rozsdamentes acélanyag, amelyet széles körben használnak olyan berendezések és alkatrészek gyártásában, amelyek jó általános teljesítményt (korrózióállóságot és alakíthatóságot) igényelnek.

 

Az X2CrNi18-9 kémiai összetétele a következő:

Elem

C

Si

Mn

P

S

Kr

Ni

N

MIN

-

-

-

-

-

18

10

-

.MAX

0.03

1

2

0.045

0.015

20

12

0.11

 

Az ausztenites rozsdamentes acél szobahőmérsékleten ausztenites szerkezetű rozsdamentes acélra utal. Ha az acél körülbelül 18% Cr-t, 8-25% Ni-t és körülbelül 0,1% C-t tartalmaz, akkor stabil ausztenit szerkezetű. Az ausztenites króm-nikkel rozsdamentes acél magában foglalja a híres 18Cr-8Ni-tartalmú acélt és a magas Cr-Ni-sorozatú acélt, amelyet a Cr- és Ni-tartalom növelése, valamint Mo, Cu, Si, Nb, Ti és egyéb elemek hozzáadásával fejlesztettek ki. Az ausztenites rozsdamentes acél nem mágneses, nagy szívóssággal és plaszticitással rendelkezik, de szilárdsága alacsony, és fázisátalakítással lehetetlen megerősíteni. Csak hidegmunkával lehet erősíteni. Ha S, Ca, Se, Te és egyéb elemeket adunk hozzá, jó tulajdonságai vannak. Megmunkálhatóság.

 

A rozsdamentes acél a hőkezelés utáni mikroszerkezet szerint öt kategóriába sorolható

1. Ferrites rozsdamentes acél

Ferritic stainless steel (400 series) contains 15% to 30% chromium and has a body-centered cubic crystal structure. This type of steel generally does not contain nickel and sometimes contains a small amount of Mo, Ti, Nb, and other elements. This type of steel has the characteristics of large thermal conductivity, small expansion coefficient, good oxidation resistance, and excellent stress corrosion resistance. , water vapor, water, and oxidizing acid corrosion parts. The price of ferritic stainless steel is not only relatively low and stable but also has many unique features and advantages. It has been proved that ferritic stainless steel is a very Excellent alternative material, ferritic stainless steel does not contain nickel, the main elements are chromium (>10 százalék) és a vas, a króm a rozsdamentes acél különösen korrózióálló eleme, ára pedig viszonylag stabil.

2. Martenzites rozsdamentes acél

A nemesacél, amelynek mechanikai tulajdonságai hőkezeléssel állíthatók, laikus kifejezéssel élve az edzhető rozsdamentes acél egy fajtája. A tipikus minőségek a Cr13 típusúak, mint például a 2Cr13, 3Cr13, 4Cr13 stb. Az oltás után a keménység magasabb, és a különböző temperálási hőmérsékletek eltérő szilárdsági és szívóssági kombinációkkal rendelkeznek. Főleg gőzturbina lapátokhoz, étkészletekhez és sebészeti eszközökhöz használják. A kémiai összetételbeli különbségek szerint a martenzites rozsdamentes acél két típusra osztható: martenzites krómacélra és martenzites króm-nikkel acélra. Szerkezete és erősítő mechanizmusa szerint martenzites rozsdamentes acélra, martenzites és félausztenites (vagy félmartenzites) csapadékkeményedéses rozsdamentes acélra, valamint martenzites rozsdamentes acélra is felosztható.

3. Ausztenites rozsdamentes acél

Az ausztenites rozsdamentes acél szobahőmérsékleten ausztenites szerkezetű rozsdamentes acélra utal. Ha az acél körülbelül 18% Cr-t, 8-25% Ni-t és körülbelül 0,1% C-t tartalmaz, akkor stabil ausztenit szerkezetű. Az ausztenites króm-nikkel rozsdamentes acél magában foglalja a híres 18Cr-8Ni-tartalmú acélt és a magas Cr-Ni-sorozatú acélt, amelyet a Cr- és Ni-tartalom növelése, valamint Mo, Cu, Si, Nb, Ti és egyéb elemek hozzáadásával fejlesztettek ki. Az ausztenites rozsdamentes acél nem mágneses, nagy szívóssággal és plaszticitással rendelkezik, de szilárdsága alacsony, és fázisátalakítással lehetetlen megerősíteni. Csak hidegmunkával lehet erősíteni. Ha S, Ca, Se, Te és egyéb elemeket adunk hozzá, jó tulajdonságai vannak. Megmunkálhatóság.

4. Csapadékban edzett rozsdamentes acél

A csapadékos edzésű rozsdamentes acél a rozsdamentes acél kémiai összetétele alapján különböző típusú és mennyiségű erősítő elemek hozzáadását, valamint különböző típusú és mennyiségű karbidok, nitridek, karbonitridek és intermetallikus vegyületek kicsapását jelenti a kicsapásos edzési eljárással. , a nagy szilárdságú rozsdamentes acél típusa, amely nemcsak javítja az acél szilárdságát, hanem megfelelő szívósságot is fenntart, ezt PH acélnak nevezik. A csapadékban keményedő rozsdamentes acél a mátrix metallográfiai szerkezete szerint három típusra osztható: martenzites, félausztenites és ausztenites.

 

Észlelési rendszerek

 

product-600-694

 

Réz szilícium-dioxid Sol befektetési öntés

 

product-600-450

product-600-450

 

A szálláslekérdezés elküldése

(0/10)

clearall