штат: | |
---|---|
Количество: | |
LJ
Описание продукта:
Мы можем изготовить стальную втулку для намотки листа и полосы цветных металлов из различных материалов и моделей в соответствии с потребностями заказчика.
максимальная длина | 3000мм |
Максимальный вес | 15000кг |
Приложение | Промышленное оборудование и механическое оборудование |
Обработка | Ковка+обработка+термообработка |
Поддержка дизайна | Pro-E, UG, SolidWorks, AutoCad, PDF |
Термическая обработка | N,N+T,Q+T или по требованию заказчика |
Материал:
GH3536 обладает хорошей антиоксидантной и коррозионной стойкостью, имеет средний конец и интенсивность перистальтики ниже
900 ° C. Способность к холодной и термической обработке и сварка хорошие.Компоненты камеры сгорания и другие высокотемпературные компоненты, которые подходят для изготовления авиационных двигателей, используются в течение длительного времени ниже 900 ° C. Кратковременная рабочая температура достигает 1080 ° C. Сплавы, которые могут выдерживать определенные нагрузки и обладают антиоксидантными или коррозионными свойствами. емкостью от 600 до 1200 °С. По элементам матрицы его можно разделить на жаропрочные сплавы на основе железа, жаропрочные сплавы на основе никеля и жаропрочные сплавы на основе кобальта.По процессу подготовки его можно разделить на деформированные жаропрочные сплавы, литые жаропрочные сплавы, а также порошковую металлургию и жаропрочные сплавы.Различают твердорастворимое усиление, осажденное усиление, диффузное усиление оксидом и тип усиления волокном (см. усиление металлом).Жаропрочные сплавы в основном используются для изготовления высокотемпературных компонентов, таких как авиационные, корабельные и промышленные газовые турбины, направляющие лопатки, диски турбин, газовые диски высокого давления и камеры сгорания (рис. 1);он также используется для производства аэрокосмических самолетов, ракетных двигателей, ядерных реакторов и устройств преобразования энергии, таких как нефтехимическое оборудование и переработка угля.
Химический состав(%)
C | Си | Мн | P | S | Cr | ни | Мо |
0,05-0,15 | 1.00 | 1.00 | 0-0,25 | 0.015 | 20.5-23.00 | Бал | 8.00-10.00 |
W | Cu | Ко | B | Nb | Ал | Ти | Fe |
0,20-1,00 | ≦0,500 | 0,50-2,50 | ≦0,010 | - | ≦0,50 | ≦0,15 | 17.00-20.00 |
Механические свойства
Предел текучести (МПа) | Предел прочности (МПа) | Влияние КВ/Ку (Дж) | Удлинение А(%) | Снижение Z(%) | Состояние после термообработки | Твердость по Бринеллю (полное телосложение) |
≧144 | ≧274 | 44 | 32 | 14 | Решение и старение, отжиг, Ausaging, Q + T и т. Д. | 233 |
Описание продукта:
Мы можем изготовить стальную втулку для намотки листа и полосы цветных металлов из различных материалов и моделей в соответствии с потребностями заказчика.
максимальная длина | 3000мм |
Максимальный вес | 15000кг |
Приложение | Промышленное оборудование и механическое оборудование |
Обработка | Ковка+обработка+термообработка |
Поддержка дизайна | Pro-E, UG, SolidWorks, AutoCad, PDF |
Термическая обработка | N,N+T,Q+T или по требованию заказчика |
Материал:
GH3536 обладает хорошей антиоксидантной и коррозионной стойкостью, имеет средний конец и интенсивность перистальтики ниже
900 ° C. Способность к холодной и термической обработке и сварка хорошие.Компоненты камеры сгорания и другие высокотемпературные компоненты, которые подходят для изготовления авиационных двигателей, используются в течение длительного времени ниже 900 ° C. Кратковременная рабочая температура достигает 1080 ° C. Сплавы, которые могут выдерживать определенные нагрузки и обладают антиоксидантными или коррозионными свойствами. емкостью от 600 до 1200 °С. По элементам матрицы его можно разделить на жаропрочные сплавы на основе железа, жаропрочные сплавы на основе никеля и жаропрочные сплавы на основе кобальта.По процессу подготовки его можно разделить на деформированные жаропрочные сплавы, литые жаропрочные сплавы, а также порошковую металлургию и жаропрочные сплавы.Различают твердорастворимое усиление, осажденное усиление, диффузное усиление оксидом и тип усиления волокном (см. усиление металлом).Жаропрочные сплавы в основном используются для изготовления высокотемпературных компонентов, таких как авиационные, корабельные и промышленные газовые турбины, направляющие лопатки, диски турбин, газовые диски высокого давления и камеры сгорания (рис. 1);он также используется для производства аэрокосмических самолетов, ракетных двигателей, ядерных реакторов и устройств преобразования энергии, таких как нефтехимическое оборудование и переработка угля.
Химический состав(%)
C | Си | Мн | P | S | Cr | ни | Мо |
0,05-0,15 | 1.00 | 1.00 | 0-0,25 | 0.015 | 20.5-23.00 | Бал | 8.00-10.00 |
W | Cu | Ко | B | Nb | Ал | Ти | Fe |
0,20-1,00 | ≦0,500 | 0,50-2,50 | ≦0,010 | - | ≦0,50 | ≦0,15 | 17.00-20.00 |
Механические свойства
Предел текучести (МПа) | Предел прочности (МПа) | Влияние КВ/Ку (Дж) | Удлинение А(%) | Снижение Z(%) | Состояние после термообработки | Твердость по Бринеллю (полное телосложение) |
≧144 | ≧274 | 44 | 32 | 14 | Решение и старение, отжиг, Ausaging, Q + T и т. Д. | 233 |
Осмотр:
Осмотр: