Alle kategorier

Få en gratis offerte

Vores repræsentant vil kontakte dig snart.
Email
Navn
Firmanavn
Besked
0/1000
hastelloy materiale

forside /  Produkter /  Superalloy /  hastelloy materiale

Om Hastelloy B3 Produkt

Om Hastelloy B3 Produkt

Hastelloy B3 (N10675) er en nikelbaseret højtemperaturslegering, som består af nikel, molybdæn, kobolt og andre elementer med en nikelindhold på omkring 65%. Hastelloy B3 (N10675) nikelbaserede legeringsmaterialer er et nyt materiale forbedret ud fra Hastelloy B2. Det forbedrer termisk stabilitet af materialet, hvilket forbedrer korrosionsmodstanden. Samtidig forbedres varmen formbarhed og koldeformningsegenskaberne. I de senere år anvendes det stadig mere i produktionen og fremstillingen af kemisk udstyr.

  • overblik
  • Parameter
  • Anmodning
  • Relaterede Produkter

Hastelloy B3 (N10675) Hovedegenskaber og sværmering og bearbejdning af Hastelloy:

1. Materialeanalyse: Maskinske egenskaber for Hastelloy B3 (N10675) Hastelloy plade i fastløsningsstand: Når opvarmningstemperaturen stiger, vil dens trækstyrke, cedestyrke og elastisk modulus falde, mens udvidelsen, termisk udvidelseskoefficient, termisk ledningsevne og specifik varme øges lidt; når den kolde deformationsrate stiger, vokser hårdheden, trækstyrken og cedestyrken, mens udvidelsen aftager.


2. Formbearbejdningskarakteristika: Efter analyse er de hovedsaglige formbearbejdningskarakteristika for Hastelloy B3:

(1) Den udstrækning af Hastelloy B3-materiale er relativt høj, hvilket skaber gunstige forhold for kold presformning.

(2) Hastelloy B3-materiale er hårdere end austenitisk rostfrit stål og har en mere tydelig tendens til arbejdsåthårdning, så det kræver større tryk under koldformning, eller trinvis formning.

(3) Når den koldformningsdeformationssats for Hastelloy B3-materiale er mindre end 10%, vil det ikke påvirke korrosionsmodstanden af arbejdsstykket. Imidlertid kan tilstedeværelsen af reststress under veldingsprocessen forårsage varmeødelser i veldingen. Derfor bør indvirkningen af reststress elimineres så godt som muligt for arbejdsstykker, der skal veldes senere.

(4) Koldformning med alvorlig deformation vil øge jernstof-forholdet for Hastelloy B3-materialer og øge følsomheden overfor spændingskorrosion og sprækker. Mellem- og sluttermindlingsprocesser anvendes ofte.

(5) Hastelloy B3 materiale er meget følsomt over for oxidationsmedier og svovl, fosfor, bly og andre lave smeltetemperatur-metaller ved høje temperaturer.

(6) I området 600-800°C vil Hastelloy B3合金 oprette en sprækkefase, hvis varmetiden er for lang, hvilket fører til reduceret udstrækning. Desuden, når ekstern kraft eller deformation er begrænset i dette temperaturområde, er der stor risiko for varme sprækker. Derfor skal temperaturen kontrolleres over 900°C ved brug af varm forming.

(7) Før behandling og presning af Hastelloy B3 materialet, bør overfladen på formen, der er i kontakt med arbejdsstykket, rengøres; under kolde bearbejdninger kan der bruges luftføringsmetoder, og der skal udføres nedsmøring eller alkalirengøring umiddelbart efter forming.

(8) Når arbejdsstykket kommer ud af ovnen og køles i vand, vil oxidfilm på overfladen være tykkere og bør fuldt ud undergå etablering. Hvis der er en oxidfilm tilbage, kan der opstå kræfter under næste presning; hvis nødvendigt, kan sandstrøgning udføres før etablering.


3. Vedvarende og forming:

(1) Før formning og bearbejdning, hvis det råe blank skal viles, er det bedst at vælge gas tungsten ark vilsningsmetoden (GTAW), således at vilden bedre kan beskyttes mod oxidering. Hvis den manuelle arcvilsningsmetode bruges, kan det nemt føre til, at midterste vildtråd bliver oxideret. Selv om hver lag poleres og renses, er det svært at sikre, at rengøringen er fuldstændig. Der er en fin oxidlags rest tilbage, hvilket også kan påvirke vildens formnings- og bearbejdningsegenskaber. Før vilsningen af arbejdsstykket skal vedhæftninger og oxidlag på groven og grundmetallens overflader fjernes, fordi tilstedeværelsen af oxidfilm og forurenstillinger vil påvirke vildens og varmeindsatte zones egenskaber. Det er bedst at vise med en lille strøm, undgå for langsom hastighed, ingen svingning, kontrollere mellemlags temperaturen under 100°C og bruge argon-gasbeskyttelse på begge sider for at undgå højtemperaturoxidation og forbrænding af legeringselementer. Før presning skal vildoverfladen poleres glat, bør tykke oxidlag på vildoverfladen fjernes og der skal foretages ettering. Fordi vilden i Hastelloy B3-materialet har en meget hård oxidlag, der er svær at fjerne ved direkte ettering, kan der nemt opstå fine sprækker under pressformningsprocessen, hvilket påvirker vildens egenskaber.

(2) Fordelen ved varmforming er, at den kan formes på én gang, og arbejdsstivning kan undgås. Hvis formingenstemperaturen kan kontrolleres godt, kan varmetreatment udelades. Imidlertid ændrer temperaturen sig meget under processen for varmforming, og hver område er forskelligt. Endda overfladen i direkte kontakt med formen kan være meget lavere end temperaturen inde i metallen, hvilket er svært at måle og kontrollere. Når det lokale materiale indgår i den følsomme område under behandlingen, Temperaturzone, vil mikrokrækker og andre fejl opstå, som vil være svære at fjerne i senere fastløsningsvarmetreatment. Ved at tage højde for erfaringerne fra produktionen blev der valgt en kuldeforming proces. Pressemethode foretrækkes til formning. Når spinning er nødvendig, bruges kulde-spinning eller varm-spinning med en temperatur, der ikke overskrider 400°C.

(3) Under den kolde formningsproces, når deformationshastigheden er stor, bør trinvis formningsmetode bruges. Intermediær varmebehandling kræves for trinvis formning. Løsningsvarmebehandling skal bruges, og temperaturen skal kontrolleres over 1000°C. Vælg løsningsvarmebehandlingsprocessen, og temperaturen når 1060~1080℃. Efter at arbejdsstykket endeligt er presst og formet, skal det undergå en løsningsvarmebehandling for at eliminere reststress og undgå at påvirke den efterfølgende veldedskvalitet.

Produkt

  • undefined

    turbinkrudt

  • undefined

    turbinblad

  • undefined

    duse-ring

  • undefined

    kompressorblad

  • undefined

    guidevinger

  • undefined

    Diffusor

  • undefined

    segment

  • undefined

    TurbineRotor

  • undefined

    Turbine Stator

  • undefined

    Hastelloy plade

  • undefined

    hastelloy rør

  • undefined

    Hastelloy stang

  • undefined

    Hastelloy skrue og nøgle

  • undefined

    Hastelloy fester

  • undefined

    Hastelloy tråd

  • undefined

    Vinter

A. Efter tegninger eller eksempler

  • undefined
  • undefined
  • undefined
  • undefined

Hastelloy er en anden familie af nikkelbaserede superlegeringer, kendt for deres fremragende korrosionsmodstand og højtemperaturstyrke. Her er et overblik over Hastelloy:

 

Korrosionsbestandighed:

Ligesom Inconel er Hastelloy-lægninger prisgivne for deres fremragende modstand mod korrosion i forskellige aggressive miljøer, herunder syrer, chlorider, sulfider og oxidations- og reduktionsbetingelser. Denne korrosionsmodstand gør Hastelloy egnet til brug inden for kemisk bearbejdning, forureningstilbageholdelse og maritime anvendelser.


Højtemperaturydelse:

Hastelloy-lægninger opretholder deres mekaniske styrke og integritet ved højere temperature, hvilket gør dem egnet til anvendelser i højtemperaturmiljøer såsom gas-turbiner, aerospace-komponenter og industriovne.


Alloyeringskomponenter:

Hastelloy-lægninger består typisk af nickel som det primære element, sammen med betydelige mængder krom, molybdæn og andre elementer som kobber, wolfram og jern. Disse legeringselementer bidrager til lægningernes unikke egenskaber, herunder korrosionsmodstand og højtemperaturstyrke.


Alsidighed:

Hastelloy-lægninger er tilgængelige i forskellige gradationer, hver tilpasset specifikke anvendelser og driftsforhold. Almindelige gradationer omfatter Hastelloy C-276, Hastelloy C-22, Hastelloy X og Hastelloy B-2, blandt andre. Disse gradationer tilbyder en række egenskaber, der er egnet til forskellige miljøer og industrier.


Anvendelser:

Hastelloy-lægninger har bred anvendelse i industrier såsom kemisk bearbejdning, petrokemisk, olie og gas, luftfart, forureningstyring og farmaceutisk. De bruges i udstyr såsom reaktorer, varmevekslere, knepper, pumper og rørledninger, hvor korrosionsmodstand og højtemperaturydelse er afgørende.


Fabrikation:

Hastelloy-lægninger kan fabrikeres til forskellige former, herunder plader, plader, stænger, tråde, rør og forgninger, hvilket gør det muligt at producere komplekse komponenter tilpasset specifikke anvendelser.

I alt er Hastelloy-lægninger højtydt for deres fremragende korrosionsmodstand, højtemperaturstyrke og fleksibilitet, hvilket gør dem til uerstattelige materialer i industrier, hvor strenge miljøer og krævende driftsforhold er almindelige.

  • undefined

    luftfartssektoren

  • undefined

    Produktion af biler og motorcykler

  • undefined

    Kemisk industri

  • undefined

    Maritim ingeniørvidenskab



Kemisk sammensætning

C≤ Si≤ Mn≤ P≤ S≤ Cr≥ Ni≥ Mo≥ Cu≤
0.010.103.000.0300.0101,00-3,00 65.027,0-32,0 0.20
Nb/Ta≤ Al≤ Ti≤ Fe≤ Co≤ V≤ W≤ Ni+Mo Ta≤
0.200.500.201,00-3,00 3.000.203.0094,0-98,0 0.20

Kom i Kontakt

Email Adresse*
Navn
Telefonnummer *
Firmanavn
Besked *
har spørgsmål om vores produkter?

Vores professionelle salgsteam venter på din henvendelse.

Få et tilbud

Få en gratis offerte

Vores repræsentant vil kontakte dig snart.
Email
Navn
Firmanavn
Besked
0/1000