EN 1.4057不銹鋼標準的綜合性能較好,既有足夠的強度,又有*的塑性同時硬度也不高,這也是它們被廣泛采用的原因之一。
EN 1.4057不銹鋼標準
上海隆繼依托材料的生產技術,我們和客戶合作開發的1.4057產品已多次成功應用在成套設備上并在特種惡劣環境中安全正常使用;我們已通過ISO9001:2000質量管理體系認證和ISO14001:2004環境管理體系認證,在“品質科技為本,實現高效價值”為宗旨下,希冀通過技術的優勢,工藝的創新,把高質量、高附加值的特種合金產品應用到各工業領域,共同促進材料工業的發展,贏得企業的未來。
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品名:1.4057德國不銹鋼
鋼號::X17CrNi16-2
材料號:1.4057
執行標準:BS EN 10088-3
C:0.12/0.22
Si:1.00
Mn:1.50
P:0.04
S:0.03
N:-
Cr:15.0/17.0
CU:-
Mo:-
Ni:1.50/2.50
Others:-
EN 1.4057不銹鋼標準
1.4057機械和物理性能
基本機械強度隨合金添加量的增加而增加,但各組不銹鋼的原子結構差異具有更重要的影響。
像合金鋼一樣,只有馬氏體不銹鋼才能通過熱處理硬化。沉淀硬化不銹鋼可通過熱處理進行強化,但與馬氏體類型使用的機制不同。通過適當的熱處理會形成非常小的顆粒,并在鋼基質中充當增強劑。
鐵素體,奧氏體和雙相鋼不能通過熱處理來強化或硬化,但是作為強化機制,對冷加工有不同程度的反應。
與奧氏體相比,鐵素體類型在環境溫度下具有有用的機械性能,但延展性有限。盡管已經成功地用于汽車排氣系統等應用,但它們由于失去了沖擊韌性并在超過約600°C的高溫下失去強度而不適用于低溫應用。
奧氏體類型具有特征性的面心立方"fcc"原子排列,具有*不同的特性。從機械上講,它們在低溫下更具延展性,并且抗沖擊性強。
與類型不銹鋼的主要物理性能差異在于它們是“非磁性的”,即,如果它們被*軟化,則相對磁導率較低。與不銹鋼類型相比,它們還具有較低的熱導率和較高的熱膨脹率。
具有奧氏體和鐵素體“混合”結構的雙相型具有這些類型的某些特性,但從根本上說,其機械強度比鐵素體或奧氏體型強。