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310不锈钢是奥氏体铬镍不锈钢具有很好的抗氧化性、耐腐蚀性,因为较高百分比的铬和镍,310s拥有好得多蠕变强度,在高温下能持续作业,具有良好的耐高温性。310S对应国内牌号为0Cr25Ni20,310不锈钢管,310S不锈钢管?规格:Ф1.0MM以上材质:304、304L、321、316、316L、310S、630、1Cr13、2Cr13、3Cr13、1Cr17Ni2、双相钢、抗菌钢等材质 。
按钢的功能特点分类,分为低温不锈钢、无磁不锈钢、易切削不锈钢、超塑性不锈钢等。
目前常用的分类方法是按钢的组织结构特点和钢的化学成分特点以及两者相结合的方法分类。一般分为马氏体不锈钢、铁素体不锈钢、奥氏体不锈钢、双相不锈钢和沉淀硬化型不锈钢等,或分为铬不锈钢和镍不锈钢两大类。
国际不锈钢标示方法"不锈钢的三大类 马氏体不锈钢,铁素体不锈钢,奥氏体不锈钢,是在1912年左右由英国. 美国,德国,等 近乎同事研发成功,1912-1913年英国人布莱利开发了含12-13铬的马氏体不锈钢,1911- 1914年美国人丹琪则和怀特西开发了含14-16铬的铁素体不锈钢,1912-1914年德国的马勒和斯特劳斯开发
了 碳小于1铬15-40的奥氏体不锈钢,1929年德国的克虏伯公司的斯特劳斯去得了低碳18-8奥氏体不锈钢的
权,与此同时他们为了提高不锈钢的抗腐蚀性能有分别加入钼铜等元素,为了解决18-8钢的敏化态晶简腐蚀
通 过实验加入了钛等元素,此外克虏伯在20世纪40-50年代又开发了节镍的不锈钢,耐晶简腐蚀的奥氏体不
锈 钢,60年代又开发了超纯铁素体不锈钢,是不锈钢品种和性能进一步扩大和提高,除以上三大类外,不锈钢的另 外两大类,即双相不锈钢,和沉淀硬化性不锈钢是在20世纪30年代开发成功.美国在20世纪40年代开发出
代双相不锈钢70-80年代有开发第二代和第三代双相不锈钢,沉淀硬化不锈钢是1946年首先由美国的史密斯
开发成功的,当时他研发成功马氏体沉淀硬化不锈钢,随后既具有高强度又可进行冷加工成型的半奥氏体沉淀 硬化不锈钢等也相继开发成功,至此不锈钢家族中的五大类主要钢类.马氏体不锈钢,奥氏体不锈钢,双相钢,和 沉淀硬化不锈钢就基本齐全了.
按钢的功能特点分类,分为低温不锈钢、无磁不锈钢、易切削不锈钢、超塑性不锈钢等。
目前常用的分类方法是按钢的组织结构特点和钢的化学成分特点以及两者相结合的方法分类。一般分为马氏体不锈钢、铁素体不锈钢、奥氏体不锈钢、双相不锈钢和沉淀硬化型不锈钢等,或分为铬不锈钢和镍不锈钢两大类。
国际不锈钢标示方法"不锈钢的三大类 马氏体不锈钢,铁素体不锈钢,奥氏体不锈钢,是在1912年左右由英国. 美国,德国,等 近乎同事研发成功,1912-1913年英国人布莱利开发了含12-13铬的马氏体不锈钢,1911- 1914年美国人丹琪则和怀特西开发了含14-16铬的铁素体不锈钢,1912-1914年德国的马勒和斯特劳斯开发
了 碳小于1铬15-40的奥氏体不锈钢,1929年德国的克虏伯公司的斯特劳斯去得了低碳18-8奥氏体不锈钢的
权,与此同时他们为了提高不锈钢的抗腐蚀性能有分别加入钼铜等元素,为了解决18-8钢的敏化态晶简腐蚀
通 过实验加入了钛等元素,此外克虏伯在20世纪40-50年代又开发了节镍的不锈钢,耐晶简腐蚀的奥氏体不
锈 钢,60年代又开发了超纯铁素体不锈钢,是不锈钢品种和性能进一步扩大和提高,除以上三大类外,不锈钢的另 外两大类,即双相不锈钢,和沉淀硬化性不锈钢是在20世纪30年代开发成功.美国在20世纪40年代开发出
代双相不锈钢70-80年代有开发第二代和第三代双相不锈钢,沉淀硬化不锈钢是1946年首先由美国的史密斯
开发成功的,当时他研发成功马氏体沉淀硬化不锈钢,随后既具有高强度又可进行冷加工成型的半奥氏体沉淀 硬化不锈钢等也相继开发成功,至此不锈钢家族中的五大类主要钢类.马氏体不锈钢,奥氏体不锈钢,双相钢,和 沉淀硬化不锈钢就基本齐全了.
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不论不锈钢板还是耐热钢板,奥氏体型的钢板的综合性能 ,既有足够的强度,又有极好的塑性同时硬度也不高,这也是它们被广泛采用的原因之一。奥氏体型不锈钢同绝大多数的其它金属材料相似,其抗拉强度、屈服强度和硬度,随着温度的降低而提高;塑性则随着温度降低而减小。其抗拉强度在温度15~80°C范围内增长是较为均匀的。更重要的是:随着温度的降低,其冲击韧度减少缓慢,并不存在脆性转变温度。所以不锈钢在低温时能保持足够的塑性和韧性。不锈钢的耐热性能是指高温下,既有抗氧化或耐气体介质腐蚀的性能即热稳定性。
无锡昌盛源专门销售各种材质不锈钢卷 不锈钢板 欢迎各大需求商前来洽谈业务。
201不锈钢卷,不锈钢板,304不锈钢卷不锈钢板 316不锈钢板,不锈钢卷,310不锈钢板 不锈钢卷
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10 、钢材订购相关名词
(1)品种--- 化学成分、用途、生产工艺、外形、热处理等不同的产品。(2)规格---同一品种的不同尺寸。(3)公称尺寸---标准中规名义尺寸,生产中希望得到的理想尺寸。(4)实际尺寸---生产过程钢材的实际尺寸。(5)尺寸偏差---实际尺寸与公称尺寸的差值.标准规定允许存在的尺寸偏差,称为允许偏差。(6)成分偏差----实际熔炼成分与标准成分的差值,标准规定允许存在成
分偏差。(7) 定尺、倍尺、短尺(8)技术条件--- 标准中规定产品达到的各项性能指标和质量要求。如表面质量、力学性能、化学性能、工艺性能、内部组织、交货状态等。9) 保证条件---按标准规定,生产厂应进行检验并保证检验结果符合规定的质量指标。
(10)交货状态---加工方法或终热处理状态。如:热轧、冷轧、退火、正 火、调质及固溶处理等。热轧状态:材料经热轧后,不再进行热处理,冷却后直接交货的状。退火(焖火):将钢加热到适当温度并保持一定时间,然后缓慢冷却(目的:使钢软化降低硬度、细化晶粒、应力)正火(常化):比退火冷却速度大(组织较细调质处理:将钢淬火后进行高温回火获取优良综合力学性能和均匀组织) 固溶处理:将钢加热到一定温度,保持一定时间,在一种或几种相溶的固溶体中快速冷却至室温。组织处于亚稳状态)
(1)品种--- 化学成分、用途、生产工艺、外形、热处理等不同的产品。(2)规格---同一品种的不同尺寸。(3)公称尺寸---标准中规名义尺寸,生产中希望得到的理想尺寸。(4)实际尺寸---生产过程钢材的实际尺寸。(5)尺寸偏差---实际尺寸与公称尺寸的差值.标准规定允许存在的尺寸偏差,称为允许偏差。(6)成分偏差----实际熔炼成分与标准成分的差值,标准规定允许存在成
分偏差。(7) 定尺、倍尺、短尺(8)技术条件--- 标准中规定产品达到的各项性能指标和质量要求。如表面质量、力学性能、化学性能、工艺性能、内部组织、交货状态等。9) 保证条件---按标准规定,生产厂应进行检验并保证检验结果符合规定的质量指标。
(10)交货状态---加工方法或终热处理状态。如:热轧、冷轧、退火、正 火、调质及固溶处理等。热轧状态:材料经热轧后,不再进行热处理,冷却后直接交货的状。退火(焖火):将钢加热到适当温度并保持一定时间,然后缓慢冷却(目的:使钢软化降低硬度、细化晶粒、应力)正火(常化):比退火冷却速度大(组织较细调质处理:将钢淬火后进行高温回火获取优良综合力学性能和均匀组织) 固溶处理:将钢加热到一定温度,保持一定时间,在一种或几种相溶的固溶体中快速冷却至室温。组织处于亚稳状态)