Сталь коррозийностойкая: Коррозионностойкая нержавеющая сталь с отличными техническими свойствами от компании «Глобус-Сталь»
alexxlab | 11.01.1990 | 0 | Разное
Коррозионностойкая сталь
В металлургии, нержавеющая сталь, также известна как Коррозионностойкая сталь, определяется как стальной сплав с минимумом 10,5% до 11% содержанием хрома по массе.
Нержавеющие стали не подвержены коррозии, ржавчины или влаге, как обычная сталь, но несмотря на то что сталь имеет название нержавеюшая, это не в полной мере имеет доказательство того что она не будет ржаветь, особенно при эксплуатации при низком уровне кислорода, высокой солености, или плохой окружающей среды содержания.
Есть разные сорта и наименование сплавов из нержавеющей стали в соответствии с эксплуатацией и воздействия окружающей среды где она будет использоваться и должна будет сопротивляться всем условиям которые на нее будут воздействовать. Нержавеющая сталь используется, когда свойства стали и стойкость к коррозии не требуется.
Нержавеющая сталь отличается от углеродистой стали на процент содержания хрома.
Сопротивление только в том случае, если доля хрома достаточна высока и кислород присутствует.
Высокое окислительно – сопротивления в воздухе при комнатной температуре обычно достигается с добавками минимум 13% (по весу) хрома, и до 26% если используется в суровых условиях. хром образует пассивации слой хрома (III ) оксид (Cr 2 O 3) при контакте с кислородом.
Так же, как сталь, нержавеющая сталь является не очень хорошим проводником электричества, около нескольких процентов от электропроводности меди. Ферритные и мартенситные нержавеющие стали обладают магнитными свойствами. Аустенитные нержавеющие стали не являются магнитными.
Коррозионностойкие стали повышенной прочности стали типа 07Х16Н6, 09Х15Н9Ю, 08Х17Н5М3 широко используются в отраслях современной техники.
Заменители некоторых марок сталей:
12Х18Н10Т – 08Х18Г8Н2Т, 08Х17Т, 15Х25Т, 12Х18Н9Т;
20Х23Н18 – 20Х23Н13, 15Х25Т;
420Х13 – 0Х13.
Сопротивление нержавеющей стали к коррозии и окрашиванию, низкие эксплуатационные расходы и знакомый блеск делает ее идеальным материалом для многих сооружений. Есть более чем 150 сортов нержавеющей стали, из которых пятнадцать наиболее часто используются. Сплав измельченный в рулоны, листы, плиты, прутки, проволоку, трубы, которые будут использоваться в посуде, столовых приборах, бытовых аппаратах, хирургических инструментах, крупной бытовой техники, промышленного оборудования, и в автомобильной и аэрокосмической промышленности а также структурой сплава и строительных материалах в больших зданиях.
Резервуары для хранения и танкеры используемые для транспортировки апельсинового сока и других продуктов питания часто делаются из нержавеющей стали, благодаря своей коррозионной стойкости и антибактериальными свойствами. Это также влияет на ее использование в коммерческих кухнях и предприятий пищевой промышленности, так как могут быть очищены и стерилизованы паровой обработкой и не нуждаются в покраске как другие поверхности.
Нержавеющая сталь используется для ювелирных изделий и часов, она не окисляется и чернеет.
Некоторое огнестрельное оружие включает детали из нержавеющей стали. Некоторые модели пистолетов, такие как Smith & Wesson Model 60 и Colt M1911. Пистолет, может быть сделан полностью из нержавеющей стали. Это выглядит с высоким блеском отделки которая похожа на никелирование. В отличие от покрытий, отделка не подлежит отслаивание, шелушение, имеет защиту от трения (например, когда неоднократно достается из кобуры), или ржавчины, когда имеются царапины.
Некоторые производители автомобилей использовать нержавеющую сталь в качестве декоративной отделки в своих автомобилях.
Нержавеющая сталь используется для зданий для практических и эстетических соображений. Нержавеющая сталь была в моде в стиле ар-деко. Самым известным примером этого является верхняя часть Крайслер-билдинг. Некоторые закусочные и рестораны быстрого питания используют большие декоративные панно и из нержавеющей светильников и мебели. Благодаря прочности материала, многие из этих зданий сохраняют свой первоначальный внешний вид.
Нержавеющая сталь используется на внешней стороне обеих башен-близнецов Петронас и Jin Mao зданий, два из самых высоких в мире небоскребов.
Парламент Австралии в Канберре имеет нержавеющая сталь флагшток весом более 220 тонн (240 коротких тонн).
Переработка и повторное использование
Нержавеющая сталь на 100% поддается вторичной переработке. В среднем нержавеющая сталь состоит из около 60% переработанных материалов, из которых примерно 40% происходит от конца срока службы продукции и около 60% приходится на производственные процессы.
По данным Международных ресурсов группы, на душу населения изделий из нержавеющей стали используются в обществе 80-180 кг в более развитых странах и 15 кг в менее развитых странах.
Существует вторичный рынок, который перерабатывает полезный лом из нержавеющей стали для многих рынков. Продукт в основном катушки, листы и бланки. Этот материал приобрел в менее чем себестоимость и продаются коммерческим штамповщики качества и домов из листового металла. Материал может иметь царапины, ямы и вмятины, которые внесенные в текущие спецификации.
Похожие статьи:
- 02/11/2012 20:52 – Сталь 35Х23Н7СЛ
- 02/11/2012 20:47 – Сталь 40Х24Н12СЛ
- 02/11/2012 20:41 – Сталь 12Х18Н9ТЛ
- 02/11/2012 16:43 – Сталь 20Х25Н19С2Л
- 17/10/2012 11:03 – Быстрорежущая сталь
Следующие статьи:
- 20/07/2012 13:32 – Сталь
- 24/04/2012 13:43 – Сталь
- 09/04/2012 19:15 – Низколегированные стали
- 09/04/2012 19:08 – Нелегированная сталь
- 09/04/2012 17:28 – Высоколегированные стали
Коррозионностойкая сталь – виды, характеристики и производство
Коррозионностойкая сталь (нержавеющая) – это сталь, стойкая по отношению к коррозии. Такое свойство приобретает железосодержащий металл, когда к основному химическому элементу – Fe добавляют хром в значительном количестве. Получают сплав, характеризующийся новыми качествами, главным из которых является повышенная коррозионностойкость, то есть невосприимчивость к окислительным процессам, происходящем на воздухе или в других средах.
Поиском способов защиты стального материала от коррозии занимались давно, покрывая его различными составами и красками. Действительно эффективный способ был найден в 1913 году англичанином Г. Бреарли, который получил патент на изобретение стали с высоким содержанием хрома, что позволяло материалу сопротивляться процессам коррозии.
Содержание
- 1 Химическая основа коррозионностойких сплавов
- 1.1 Маркировка нержавеющих видов стали
- 2 Коррозионностойкая сталь — основные виды
- 2.1 Ферритная группа
- 2.2 Мартенситная группа
- 2.3 Аустенитная группа
- 2.3.1 Применение
- 2.4 Комбинированные сплавы
- 3 Типология сталей по хромовым и никелевым присадкам
- 4 Особенности производства коррозионностойких сталей
- 5 Магнитные характеристики антикоррозионных сплавов
Химическая основа коррозионностойких сплавов
Нержавеющие сплавы железа основаны на правиле, в соответствии с которым при добавлении к неустойчивому к коррозии металлу другой металл, который образует с ним твердый раствор, то стойкость к процессам ржавления возрастает скачкообразно, а не пропорционально.
Легирование стали хромом, то есть добавление порядка 12-30% этого элемента, значительным образом повышает защитные характеристики материала. Это выражается в характеристиках сопротивляемости различным средам:
- При наличии 13% хрома и выше сплавы не ржавеют в обычных условиях и в средах, которые принято относить к слабоагрессивными.
- Если в составе хрома 17% и больше, коррозионностойкие качества проявляются в агрессивных окислительных, щелочных и др. растворах.
Химическая основа сопротивляемости коррозии заключается в образовании на поверхности предмета из нержавеющей стали пассивирующей пленки окислов благодаря хрому. Эта пленка не пропускает кислород и останавливает окислительные процессы от проникновения внутрь. Эффективность защиты зависит от состояния поверхности металла, отсутствия дефектов и внутренних напряжений в материале.
Элементы., которые сопутствуют железу в стальных сплавах: С – углерод, Si – кремний, Mn – марганец, S – сера, P – фосфор и другие
Легирование стали, то есть улучшение её физико-механических характеристик, проводится и другими химическими элементами, помимо Cr. К таким элементам относятся металлы различных групп.
В нормативной документации условные обозначения элементов даются на русском языке: Ni – никель (Н), Mn – марганец (Г), Ti – титан (Т), Co – кобальт (К), Mo – молибден (М), Cu – медь (Д).
Для стабилизации аустенитной структуры стали, то есть укрепления кристаллической решетки железа, добавляется никель. Прочность закрепляется добавками углерода. Устойчивость к перепадам температуры обеспечивается присадками титана. В особенно агрессивных средах, к примеру – кислотных, действуют сложнолегированные сплавы с присадками никеля, молибдена, меди и других компонентов.
Маркировка нержавеющих видов стали
В маркировке металлов используются буквы и цифры.
Существует российская классификация марок стали, которая используется в технических и нормативных документах. Параллельно бытует распространенная в мире группа стандартов, разработанных институтом Американским институтом стали и сплавов – AISI (American Iron and Steel Institute) для легированных и нержавеющих сталей.
Российские стандарты используют следующую схему. Для примера приведена аустенитная сталь 12Х15Г9
Элемент маркировки | Двузначное число | Буквы | Цифры | Буквы | Цифры |
Что означает | Количество углерода – С в сотых долях процента | Легирующие элементы | Процентное содержание легирующих металлов (округленно до целого числа) | Легирующие элементы | Процентное содержание легирующих металлов (округленно до целого числа) |
Пример | 12 | Х (Хром) | 15 (15%) | Г (Марганец) | 9 (9%) |
В системе AISI материалы обозначаются тремя-четырьмя цифрами: две первые – группа сталей, две другие — среднее содержание углерода. Буквы могут находиться после второй цифры, впереди или за цифрами.
Примеры: 410, 410S, 1045.
Коррозионностойкая сталь — основные виды
Коррозионостойкие сплавы определяют по их способности противостоять под действием большого набора естественных и искусственных коррозионных сред: атмосферных, подводной, грунтовой (подземной), щелочной, кислотной, солевой, среды блуждающих токов.
Стойкость проявляется к воздействиям химической, электрохимической, межкристаллитной коррозии.
Классификация нержавеющих сплавов регулируется нормативными документами ГОСТ, в которых описывается сталь в соответствии с производственными процессами и применением.
Сплавы делятся на несколько групп по критерию структуры. Они различаются по процентному содержанию углерода и составу легирующих компонентов. Эти соотношения определяют, где и каким образом может применяться тот или иной тип стали.
Основные группы:
- Ферритные
- Мартенситные.
- Аустенитные.
- Комбинированные.
Ферритная группа
К группе ферритов относятся хромистые стали. Они маркируются литерой F. Стали с большим содержанием хрома — до 30%, и небольшим углерода – до 0,15%. Обладают ферромагнитными свойствами, то есть характеризуются намагниченностью за пределами магнитного поля при низкой критической температуре.
Для достижения оптимальных свойств регулируется и находится баланс между содержанием углерода и хрома.
Плюсы – высокая прочность и столь же высокая пластичность.
Другие характеристики:
- Хорошая деформируемость в условиях холодной деформации.
- Высокая коррозийная стойкость.
- Может подвергаться термообработке методом отжига.
Идет на производстве трубопроката, листовых и профилированных промежуточных и конечных изделий.
Отрасли, применяющие стали ферритной группы:
- Химическая и нефтехимическая промышленность. Оборудование и конструкции для работы в кислотной и щелочной среде.
- Тяжелое машиностроение.
- Энергетика.
- Приборостроение для промышленности.
- Производство бытовой аппаратуры и приборов.
- Пищевая промышленность.
- Медицинская промышленность.
Примеры марок сталей по ГОСТ и их применения:
Сталь 08Х13 – ферритный хромистый сплав. Применяется для производства столовых приборов.
Сталь 12Х13 – ферритный хромистый сплав. Используется для хранения алкогольсодержащих продуктов.
Сталь 12Х17– ферритный хромистый жаропрочный сплав. В емкостях из него проводится высокотемпературная обработка пищевых продуктов.
Мартенситная группа
Под мартенситом понимается структура, которая получается в результате закалки заготовки или слитка металла с последующим отпуском. Закалка заключается в нагреве до температуры, которая превышает критическую, отпуск – последующее быстрое охлаждение металла.
В результате этого процесса перестраивается кристаллическая решетка, делая материал более твердым. Но может повыситься и хрупкость.
Такая процедура дает сплавы, в которых сочетаются
- Высокая твердость.
- Высокая прочность.
- Хорошая упругость.
- Устойчивость к коррозии.
- Жаропрочность.
Если повысить содержание углерода в сплаве, увеличиваются качества твердости и устойчивости к изнашиванию.
Сталь предназначена для изготовления металлоизделий для функционирования в агрессивных средах средней и слабой интенсивности. Свойство упругости позволяет изготавливать такие компоненты оборудования, как пружины, фланцы, валы. Из мартенситной и мартенситно-ферритной комбинированной стали изготавливают режущие элементы — ножи для конструкций в химической промышленности, а также в пищевой.
Примеры марок сталей по ГОСТ и их применения:
Сталь 20Х13, 30Х13, 40Х13 – мартенситный сплав. Применяется в производстве кухонного оборудования.
Сталь 14Х17Н2 — мартенситно-ферритный комбинированный сплав, содержит никель. Используется для производства компрессоров, оборудования для эксплуатации в агрессивных средах и при пониженной температуре.
Аустенитная группа
Аустенитный класс нержавеющих сталей отличается химическим строением, внедрением атомов углерода в молекулярную решетку железа. Содержит большой процент хрома и никеля – до 33%. Это высоколегированные металлы. Немагнитность позволяет применять сплавы в широком спектре производственных процессов.
Это обуславливает такие свойства группы металлов, как
- Пластичность в холодном и горячем состоянии.
- Прочность.
- Свариваемость на высоте.
- Стойкость к агрессивным средам, пример которых — азотная кислота.
- Экологическая чистота.
- Устойчивость к электромагнитным излучениям.
Для получения стабильного аустенита, гранецентрированной кристаллической решетки железа, сталь легируют никелем, повышая его содержание до 9%. Легирование проводится титаном и ниобием для повышения устойчивости к межкристаллитной коррозии. Такие сплавы получили наименование стабилизированных.
Коррозионностойкие стали группы относятся к труднообрабатываемым металлам. Для облегчения работы с ними применяют методы термообработки: отжиг и двойную закалку.
Отжиг проводится нагреванием до 1200 гр. С около 3-х часов. Остывание проходит в воде или масляной жидкости, или на открытом воздухе. Таким способом повышается гибкость сплава за счет снижения твердости.
Двойная закалка предполагает процесс нормализации твердого раствора металла при температуре 1200 гр. С. Вторично закалка проходит при 1000 гр. С. Происходит увеличение пластичности и жаропрочности – устойчивости к высоким температурам.
Применение
Аустенитные металлы используются для производства конструкционных материалов под холодную штамповку и сварку. Из них изготавливают:
- Разнообразные емкости.
- Строительные конструкции.
- Трубы из коррозионностойкой стали.
- Агрегаты для нефтехимии и химического производства.
- Конструкции для нефтяных вышек, очистительных станций.
- Механизмы, работающие под водой, такие как, турбины.
- Силовые приборы в энергетической сфере.
- Компоненты и агрегаты для автомобилей, самолетов.
- Оборудование для продуктов питания.
- Медицинская, фармакологическая аппаратура.
- Элементы крепежа.
- Сварные конструкции.
- И другие виды продукции.
Примеры марок сталей по ГОСТ и их применения:
Сталь 12Х18Н10Т — высоколегированный хромистый сплав, с присадками никеля и титана. Из нее делают оборудование для нефтепереработки и химической промышленности.
Сталь 12Х18Н10Т — аустенитная хромистая сталь с присадкой никеля. Из нее изготавливаются трубопроводы для химической и пищевой индустрии с ограничениями по температуре.
Сталь 12Х15Г9НД — высоколегированный сплав, содержащий хром, марганец, никель, медь. Применяется в производстве трубопроводных систем и ёмкостей, работающих с органическими кислотами умеренной агрессивности
Комбинированные сплавы
Сочетают структуру и свойства аустенитно-мартенситной или аустенитно-ферритной категорий.
Аустенитно-ферритные стали содержат небольшое количество никеля, в них высокое содержание хрома (более 20%), легирование проводится ниобием, титаном, медью. После прохождения термической обработки отношение феррита и аустенита становится равновесным. Такие сплавы более прочные, чем аустенитные, отличаются пластичностью, устойчивостью к межкристаллической коррозии. Они хорошо выдерживают ударные нагрузки.
Аустенитно-мартенситная группа металлов с содержанием хрома в границах 12-18%, никеля в границах 3,7 -7,5%. Могут использоваться присадки алюминия. Упрочнение проводится закалкой при температуре более 975 гр. С, и последующим отпуском при температуре 450-500 гр. С. Они обладают повышенным показателем предела текучести: характеристики, которая указывает на напряжение, при котором рост деформации продолжается без роста нагрузки. Сплавы демонстрируют хорошую свариваемость и хорошие механические качества.
Типология сталей по хромовым и никелевым присадкам
Среди сталей коррозионностойкого ряда популярны хромистые и хромоникелевые.
Антикоррозионные железосодержащие материалы, в которых находится хром, иначе называют хромистыми сталями.
Градация присутствия этого элемента разделяет все хромистые сплавы на категории:
- Теплоустойчивые мартенситные хромистые (Cr менее 10%).
- Хромистые антикоррозийные. (Cr в составе не превышает 17%).
- Антикоррозионные и сложнолегированные (Наличие Cr в границах 12-17%).
- Хромо-азотистые и кислотоупорные ферритного типа (Состав Cr в границах между 16% и 17%).
- Жаростойкие легированные: с добавками алюминия, молибдена, кремния и иных металлов.
Для хромистых сплавов в целях усиления пластичности и стабилизации кристаллической решетки применяются стабилизирующие элементы, которые снижают содержание углеродной составляющей.
Хромоникелевые антикоррозионные сплавы по маркам делят на несколько групп:
- Аустенитные с низким процентным показателем углерода и стабилизирующими элементами.
- Кислотостойкие, содержащие присадочные металлы.
- Жаропрочные, в составе которых процент никеля и хрома – свыше 20%.
- Аустенитно-мартенситные и аустенитно-ферритные с показателями никеля и хрома на среднем уровне.
Особенности производства коррозионностойких сталей
Все производственные процессы в металлургии регулируются нормативными документами ГОСТ и ТУ.
Это касается и металлов с антикоррозийными свойствами.
Стандарты на изготовление прослеживаются по ряду параметров:
- Максимальная твердость по шкале Бринелля (НБ). Этот метод подразумевает испытание с помощью вдавливания с использованием способа восстановленного отпечатка или невосстановленного отпечатка и определяется по таблице.
- Относительное удлинение, измеряемое в %. Параметр определяет пластические свойства металла. Относительное удлинение – увеличение длины испытываемого образца после прохождения предела текучести до разрушения.
- Предел текучести в Н/м2. Характеристика механических особенностей материала, связанных с напряжением, при котором деформация увеличивается, когда нагрузка закончилась. Единица измерения – паскаль или ньютон на м квадратный.
- Сопротивление на разрыв или предел прочности в Н/м2.
Максимальное значение напряжений материала перед тем, как он разрушится.
- Допуска по отклонениям процентного отношения химических элементов в готовой продукции
Помимо этих параметров в производстве нержавеющих сталей по запросу заказчика могут изменяться и контролироваться показатели:
- Пределы процентного содержания химических элементов.
- Нижний предел массовой доли отдельных легирующих компонентов, таких как марганец.
- Процентное отношение вредных примесей цветных металлов: олова, свинца, висмута, сурьмы, кадмия, мышьяка и других.
Магнитные характеристики антикоррозионных сплавов
Параметр магнитности характерен для некоторых металлов. Он зависит от таких характеристик, как основная структура металла, состав и особенности сплавов.
Комбинации этих переменных предопределяют уровень магнитных характеристик.
Ферриты и мартенситы задают ферромагнитные характеристики сплавов. Они настолько же магнитные, как и углеродистая сталь. Магнитные виды материалов легко подвергаются сварке и штамповке, годятся для изготовления р инструментов с режущими поверхностями и столовых приборов.
Немагнитные сплавы – аустенитные и аустенитно-ферритные хромистых и марганцевых марок.
Отличаясь большой прочностью и коррозийной устойчивостью, широко применяются в строительной сфере и в разнообразных производственных процессах.
Используемая литература и источники:
- Скороходов В. Н., Одесский П. Д., Рудченко А. В. «Строительная сталь».
- Л. Н. Паль-Валь, Ю. А. Семеренко, П. П. Паль-Валь, Л. В. Скибина, Г. Н. Грикуров. Исследование акустических и резистивных свойств перспективных хромо-марганцевых аустенитных сталей в области температур 5—300 К
- Нержавеющая сталь // Большая советская энциклопедия. — 3-е изд. — М.: Советская энциклопедия, 1974.
- British Stainless Steel Association
Коррозионностойкая сталь: свойства, классификация материала
СОДЕРЖАНИЕ
- Характеристика коррозионностойкой стали
- Химический состав коррозионностойких сталей
- Маркировка нержавеющих сталей
- Основные виды коррозионностойкой стали
- Ферритная группа
- Мартенситная группа
- Аустенитная группа
- Комбинированные коррозионностойкие сплавы
- Особенности сварки коррозионностойких сталей
Коррозионностойкая сталь устойчива к действию кислорода, то есть не подвержена ржавчине ни на воздухе, ни в жидкой среде. Основной элемент, который придает материалу такие свойства, – хром. Невосприимчивый к действию окисления, он образует защитную пленку на поверхности и таким образом изолирует металл от кислорода.
Коррозионная сталь используется в промышленности и быту. Из нее делают важные конструктивные элементы и привычные всем столовые приборы. Подробнее о составе, свойствах и применении коррозионной стали читайте в нашем материале.
Характеристика коррозионностойкой стали
Коррозионностойкая сталь была изобретена металлургом Гарри Бреарли. Этот известный англичанин получил на нее патент в 1913 году. Его открытие вывело сталелитейную и другие промышленные отрасли на более высокий уровень развития.
Благодаря этому открытию стало возможным наделять стальные сплавы уникальными свойствами. Сталь стала коррозионностойкой потому, что в нее добавили такой компонент, как хром. Необходимо отметить, что стали и сплавы, устойчивые к образованию ржавчины, должны содержать в себе от 10,5 % и более хрома.
Добавление этого компонента позволило наделить материал следующими свойствами:
- повышенная устойчивость к образованию ржавчины;
- сверхпрочность;
- отличная свариваемость;
- легкость обработки – применяется метод холодной деформации;
- длительный эксплуатационный период, на протяжении которого материал не меняет свои характеристики;
- визуальная привлекательность изделий.
По ГОСТу коррозионностойкая сталь должна содержать в себе хром и железо. Эти вещества вместе образуют синергию, наделяя материал специфическими свойствами. Так, хром и кислород соединяются, формируя на поверхности сплава оксидную пленку, она защищает изделие от образования коррозии.
Данные параметры нержавеющей стали могут быть улучшены, если использовать легирующие добавки, к примеру никель, титан, молибден, ниобий, кобальт.
Читайте также: «Сварочный позиционер»
За счет легирования на производственных предприятиях получается создать разные виды стальных коррозионностойких сплавов, обладающих разнообразными свойствами и назначением.
Материал получается сверхпрочным и твердым, поскольку в нем содержится углерод. Также этот элемент встречается во многих сплавах, в результате они приобретают необходимые качества.
Легированная коррозионностойкая сталь обладает уникальными свойствами. Поэтому она используется в разных областях, где изделия либо оборудование будут работать в условиях повышенной влажности, под воздействием агрессивных сред.
Химический состав коррозионностойких сталей
Коррозионностойкие нержавеющие стали и сплавы производятся по такой технологии, когда к неустойчивому к коррозии металлу добавляют другой металл, образующий с ним соединение более высокой твердости. В результате не пропорционально, а скачкообразно увеличивается устойчивость к ржавчине.
Легированная хромом сталь, когда к металлу добавляют 12–30 % хрома, обладает повышенными защитными свойствами. В результате изделие становится максимально устойчивым к пагубному воздействию агрессивных сред:
- Если добавлено 13 % хрома и более, на сплаве в обычных условиях, а также в слабоагрессивных средах не образуется ржавчина.
- Когда добавлено более 17 % хрома, материал проявляет устойчивость к коррозии даже в агрессивных окислительных, щелочных и других средах.
Как объясняется коррозионная устойчивость стали с химической точки зрения? Происходит это за счет того, что на поверхности изделия из данного материала образуется пассивирующая пленка окислов за счет содержания хрома.
Такая пленка задерживает кислород, предотвращая появление окисления. То, насколько эффективной будет защита, определяется тем, в каком состоянии находится металлическая поверхность, есть ли на ней повреждения, внутренние напряжения в материале.
Читайте также: «Сварка арматуры»
При изготовлении коррозионностойкой стали и нержавеющей стали добавляют сопутствующие железу элементы: С (углерод), Si (кремний), Mn (марганец), S (сера), P (фосфор).
Легирование коррозионностойкой стали любой марки позволяет улучшить ее физико-механические свойства. Данную процедуру можно выполнить не только с помощью хрома, но и используя другие химические элементы, к примеру разные группы металлов.
В нормативных документах названия элементов обозначены русскими буквами: Ni – никель (Н), Mn – марганец (Г), Ti – титан (Т), Co – кобальт (К), Mo – молибден (М), Cu – медь (Д).
Чтобы стабилизировать аустенитную структуру стали, укрепив таким образом кристаллическую решетку железа, в качестве добавки используют никель.
Для увеличения прочности добавляют углерод. Чтобы сделать материал устойчивым к температурным перепадам, потребуется присадка титана. В частности, это касается агрессивных сред (кислотных), где применяют сложнолегированные сплавы с присадками никеля, молибдена, меди и других элементов.
Маркировка нержавеющих сталей
Чтобы маркировать металлы, используют буквенно-цифровое обозначение. Так, встречается отечественная классификация марок стали, ее используют в технической и нормативной документации.
Кроме того, можно столкнуться с мировой группой стандартов, которые разработали в Американском институте стали и сплавов AISI (American Iron and Steel Institute) для легированных и нержавеющих сталей.
В России стандарты классифицируются по нижеследующей схеме. Чтобы стало понятнее, разберем в качестве примера аустенитную сталь 12Х15Г9.
Элемент маркировки |
Двузначное число |
Буквы |
Цифры |
Буквы |
Цифры |
Значение |
Объем углерода – С, (% × 100) |
Легирующие элементы |
Процентное содержание легирующих металлов (округленно до целого числа) |
Легирующие элементы |
Процентное содержание легирующих металлов (округленно до целого числа) |
Пример |
12 (0,12 %) |
Х (Хром) |
15 (15 %) |
Г (марганец) |
9 (9 %) |
В системе AISI материалы обозначены 3–4 цифрами. Первые из них указывают на группу сталей, две другие – на среднее содержание углерода. Буквенное обозначение расположено чаще всего после второй цифры, впереди либо за цифрами. К примеру, 410, 410S, 1045.
Основные виды коррозионностойкой стали
Коррозионностойкая сталь аустенитного класса, а также сплавы отличаются по их возможности противостоять негативному воздействию естественных и искусственных сред: атмосферных, подводной, грунтовой (подземной), щелочной, кислотной, солевой, среды блуждающих токов. Материал также устойчив к химической, электрохимической, межкристаллитной коррозии.
Классификация коррозионностойких сплавов указана в ГОСТах, в этой нормативной документации сталь описана в соответствии с производственными процессами и использованием материала.
Существует несколько разновидностей сплавов в зависимости от структуры. Также отличается процентное содержание углерода, состав легирующих компонентов.
В зависимости от данных соотношений определяют, какой тип стали можно использовать в той или иной ситуации.
Ферритная группа
Сюда можно отнести хромистые стали, маркируемые буквой F. Это стали с большим содержанием хрома — до 30 %, и небольшим углерода – до 0,15 %.
Такие стали наделены ферромагнитными характеристиками: они намагничиваются за границами магнитного поля, если температура критически низкая.
Чтобы достичь наилучших характеристик, необходимо найти и отрегулировать баланс между содержанием углерода и хрома.
Преимущества – повышенная прочность и пластичность. Оптимальная деформируемость при холодной деформации. Материал устойчив к коррозии. В качестве термической обработки подходит отжиг.
Используется при изготовлении трубопроката, листовых и профилированных промежуточных и конечных изделий.
Читайте также: «Оборудование для сварочных работ»
В какой отрасли встречается сталь данной группы:
- Химическая и нефтехимическая промышленность. Производство оборудования и конструкций для использования в кислотной и щелочной средах.
- Тяжелое машиностроение.
- Энергетика.
- Приборостроение для промышленности.
- Производство бытовой техники, специальных приборов.
- Пищевая промышленность.
- Медицинская промышленность.
Марки сталей по ГОСТ и их использование:
- Сталь 08Х13 представляет собой ферритный хромистый сплав. Используется, чтобы производить столовые приборы.
- Сталь 12Х13 – это ферритный хромистый сплав. Применяют, чтобы хранить продукты, содержащие алкоголь.
- Сталь 12Х17 – представляет собой ферритный хромистый жаропрочный сплав. Из него производят емкости, в которых можно обрабатывать продукты питания при высокой температуре.
Мартенситная группа
Мартенсит представляет собой структуру, получаемую путем закалки заготовки либо слитка металла с последующим отпуском. Во время закалки материал нагревают до критически высокой температуры, во время отпуска быстро охлаждают металл.
После данной процедуры происходит перестройка кристаллической решетки, в результате чего материал становится сверхтвердым. Однако увеличивается и его хрупкость.
При проведении этой процедуры получаются сплавы, объединяющие в себе следующие свойства:
- твердые;
- сверхпрочные;
- упругие;
- коррозионностойкие;
- жаропрочные.
При увеличении процентного содержания углерода в сплаве металл становится более твердым и износоустойчивым.
Из стали производятся металлические изделия, которые можно использовать в средней и слабой интенсивности агрессивных средах.
Благодаря тому, что такая сталь достаточно упругая, из нее производят пружины, фланцы, валы.
Из мартенситной и мартенситно-ферритной комбинированной стали производят режущие элементы, к примеру ножи для конструкций в химической и пищевой промышленности.
Марки сталей по ГОСТу, а также их использование:
- Сталь 20Х13, 30Х13, 40Х13 – представляет собой мартенситный сплав.
Используется, чтобы производить оборудование для кухни.
- Сталь 14Х17Н2 —это мартенситно-ферритный комбинированный сплав, в нем содержится никель. Применяется для создания компрессоров, оборудования для использования в агрессивных средах, при низких температурах.
Аустенитная группа
Аустенитный тип коррозионностойких сталей имеет специфическое химическое строение, а именно нестандартное внедрение атомов углерода в молекулярную решетку железа. В данной группе достаточно большое процентное содержание хрома и никеля – около 33 %.
Поэтому металлы носят название высоколегированных. Благодаря такому свойству, как немагнитность, можно использовать сплавы для решения задач во многих производственных процессах.
За счет этого группа металлов обладает пластичностью как в горячем, так и в холодном состоянии, имеет высокую прочность, свариваемость на высоте, устойчивость к агрессивным средам (азотная кислота). Кроме того, такой металл экологичный, не боится электромагнитного излучения.
Чтобы получить стабильный аустенит, гранецентрированную кристаллическую решетку железа, сталь необходимо легировать никелем. Это приведет к повышению его содержания до 9 %. Для легирования используется титан и ниобий, чтобы сделать металл устойчивым к межкристаллитной коррозии. Подобные сплавы носят название стабилизированных.
Коррозионностойкие стали являются металлами, которые трудно обрабатывать. Чтобы облегчить труд, используется термическая обработка, а именно отжиг и двойная закалка.
Для отжига металл нагревают до 1200 градусов Цельсия в течение трех часов. Затем сталь остывает в воде, масляной жидкости либо на открытом пространстве. В результате материал становится более гибким благодаря тому, что его твердость снижается.
Двойная закалка означает, что осуществляется нормализация твердого металла при температурном режиме в 1200 градусов Цельсия. Повторная закалка – при температуре 1 000 градусов. В результате увеличивается пластичность и жаропрочность, то есть металл становится устойчивым к повышенным температурам.
Читайте также: «Стыковое сварное соединение»
Аустенитные металлы подходят для создания конструкционных материалов под холодную штамповку и сварку. Так, из них изготавливают:
- всевозможные емкости;
- строительные конструкции;
- трубы, устойчивые к коррозии;
- агрегаты для нефтехимического, а также химического производства;
- конструкции для нефтяных вышек, станций очистки;
- приспособления, предназначенные для работы под водой, к примеру турбины;
- силовые агрегаты в сфере энергетики;
- элементы и агрегаты для машин, самолетов;
- оборудование для пищевых продуктов;
- аппараты медицинского и фармакологического предназначения;
- крепежные элементы;
- сварные конструкции.
Как применяются стали разных марок по ГОСТ:
- Сталь 12Х18Н10Т представляет собой высоколегированный хромистый сплав с добавлением присадок никеля и титана.
Подходит для создания оборудования для переработки нефти, химической промышленности.
- Сталь 12Х18Н10Т — это аустенитная хромистая сталь с добавлением никеля. Применяется для создания трубопроводов для химической и пищевой промышленности (есть температурные ограничения).
- Сталь 12Х15Г9НД представляет собой высоколегированный сплав с содержанием хрома, марганца, никеля, меди. Используется при создании систем трубопроводов, резервуаров, которые взаимодействуют с органикой умеренной агрессивности.
Комбинированные коррозионностойкие сплавы
При сварке стали коррозионностойкой данного вида нужно учитывать, что в таких сплавах объединяются структура и свойства аустенитно-мартенситной либо аустенитно-ферритной группы.
- Аустенитно-ферритные сплавы содержат в себе минимальное количество никеля, однако большой процент хрома – более 20 %. В качестве легирующих добавок выступают ниобий, титан, медь. Благодаря термообработке соотношение феррита и аустенита становится одинаковым.
В производстве данные металлы достаточно популярны, поскольку они пластичны, устойчивы к межкристаллической коррозии, не боятся ударных нагрузок, они более прочные, чем аустениты.
- Аустенитно-мартенситная группа содержит 12–18 % хрома и 3,7–7,5 % никеля, кроме того, в составе есть присадки алюминия. Сделать данную сталь прочнее удается с помощью закалки при 975 градусов Цельсия и отпуске при 450–500 градусах. Такие сплавы обладают повышенным пределом текучести. Это значит, что при напряжении деформация увеличивается, но нагрузка не возрастает. Данные стали легко сваривать, они обладают повышенными характеристиками механической прочности.
Особенности сварки коррозионностойких сталей
Коррозионностойкая сталь является жаростойкой (до 650 градусов Цельсия). Ее жаропрочность находится в границах 480–500 градусов. Такие сплавы имеют пониженную теплопроводность, поэтому изделия из этого материала зачастую ведет и коробит. Из-за окисления хрома формируется тугоплавкий шлак, из-за него сварочный процесс усложняется.
Чтобы сварить хромистые коррозионностойкие стали, нужно использовать мягкий тепловой режим. Так вы добьетесь небольшой плотности тока, ток обратной полярности будет постоянным. Поэтому «плюс» крепится на электрод. Скорость охлаждения должна быть низкая, поэтому при работе необходимо исключить сквозняки.
Для сварки такой стали применяют электроды с фтористокальциевыми покрытиями.
Мартенситы и сплавы, являющиеся мартенситно-ферритными, необходимо закаливать в месте сварки в стандартных условиях. При совершении такой работы могут появиться трещинки, в частности, когда осуществляется сварка конструкций с толстыми стенками, с большой жесткостью.
Читайте также: «Длина сварочных проводов: требования, нормы, способы увеличения»
Сварка будет более качественной, если обеспечить локальный подогрев до 200–300 градусов Цельсия изделий, толщина которых более 8–10 мм.
Но в этом случае верхний предел подогрева, а также время удержания этого температурного режима необходимо ограничить. В противном случае возникнет хрупкость и синеломкость. После сварки место соединения будет сверхтвердым. Это значит, что спустя определенный временной промежуток нужно выполнить отпуск при температуре 700–760 градусов Цельсия. В результате восстановится стойкость к межкристаллитной коррозии.
При выборе коррозионностойкой стали важно понимать, как вы будете ее использовать, какова нагрузка на металл, какими характеристиками должно обладать изделие. Если вы затрудняетесь с выбором, следует проконсультироваться у специалиста, чтобы не допустить ошибку.
Коррозионные сплавы – коррозионная стальная сталь
Коррозионные стальные стали
Коррозионные сплавы
Коррозионные металлы
Коррозионная стальная сталь
. Устойчивые к World Wansy Corrosaint Steel
. Устойчивые к Worles Steels On Way Way Way Way Way Way Way Way Way Way Way Way Way Way Way Way Way Way Way Way Way Way Way Way Way Way Way Way Way Way Way Way Way Way Way Way Way Way Way Way Way Way Way Way Wansaint Steelsaint Steel
9000. Неизречные. приложений, от обороны до аэрокосмической, турбины и многое другое. Кислотную деградацию можно легко предотвратить добавлением хрома, который не только упрочняет сплав, но и создает пассивный оксидный слой, который фактически герметизирует металл. Для таких обработок или специальных заказов на широкий спектр коррозионно-стойких сплавов вы не найдете лучшего источника, чем All Metals & Forge.
Их подход не похож ни на один другой в отрасли. Специализируясь на так называемых дизайнерских сплавах, All Metals & Forge предлагает полный контроль над составом, плавкой и формовкой всего, что они продают. Вы можете заказать большое количество устаревших сплавов, коррозионностойких сталей или простой 250-фунтовый прокат. Здесь просто нет слишком неясного для инженеров запроса.
Какими бы ни были ваши потребности, вы, скорее всего, найдете идеальный продукт этой компании. Нержавеющая сталь поставляется в самых разных типах и составах, от мартенситных сталей до дуплексных сталей. Простой поиск на этом сайте выявит более сотни разновидностей, каждая из которых классифицирована по названию, типу и доступным формам. Хотите что-то, чего вы здесь не видите? ISO9Специалисты All Metals & Forge, сертифицированные по стандартам 001:2000 и AS9100, обычно могут удовлетворить запросы на специальные коррозионно-стойкие сплавы.
Top
Какие металлические сплавы устойчивы к коррозии?
По мере увеличения содержания хрома в любой нержавеющей стали повышается ее устойчивость к коррозии. Конечно, правильное сочетание ингредиентов — это лишь малая часть ковки действительно коррозионностойких сплавов. Большая часть остального связана с другими видами обработки, включая термообработку и кондиционирование поверхности. Сделайте все правильно, и вы получите устойчивый к коррозии сплав, который широко применим в бесчисленных областях промышленности, от бурения до аэрокосмических применений.
Если вы ищете самую твердую, самую жаростойкую и коррозионностойкую сталь на современном рынке, вы попали по адресу. All Metals & Forge специализируется на плавке и формовании таких высококачественных коррозионностойких сплавов, как эти, и инженеры, сертифицированные по стандарту ISO9001:2000 и AS9100, всегда рады удовлетворить особые запросы. Хотите ли вы более высокие концентрации никеля, марганца или чего-то еще, All Metals & Forge может работать с вами, чтобы создать индивидуальную смесь.
Формы, которые вы можете приобрести здесь, практически не ограничены: от стержней и столбов до дисков, блоков, профилей и многого другого. Хотите деталь, которую вы просто не можете обработать самостоятельно? Один разговор с опытными профессионалами здесь обычно означает, что это можно сделать в течение нескольких дней.
Не стесняйтесь обращаться в All Metals & Forge, если у вас есть какие-либо вопросы относительно доступных коррозионностойких сталей и сплавов. Этот сайт является ресурсом для всех, кто хочет узнать больше об этом процессе, и его специалисты гордятся тем, что выполняют любые запросы своевременно и по доступной цене. Отправьте электронное письмо с вопросами на адрес [email protected] и позвоните для бесплатной консультации по телефону (973) 276-5000.
Top
Коррозионностойкие металлы
В наши дни коррозионностойкие металлы бывают самых разных форм. Вы можете получить различные температуры для нагрева, коррозии, прочности и многого другого, включая широко варьирующиеся твердость и вес. Все зависит от того, какие металлы вы добавляете и какие виды обработки используются после расплавления сплава.
Здесь, в All Metals & Forge, вы найдете не что иное, как главный ресурс в Интернете по производству и ковке нержавеющей стали. All Metals & Forge предлагает все возможные типы сплавов, от титана и углеродистой стали до медных сплавов и инструментальных сталей. Кузнечное оборудование также не имеет себе равных, предлагая полный спектр стандартных форм, а также неограниченное количество нестандартных форм, доступных по запросу.
Хром, никель и марганец являются наиболее распространенными добавками для сплавов этого типа, но в зависимости от ваших требований вам могут понадобиться различные комбинации молибдена (для щелевой коррозии) и углерода для улучшения состава границ зерен. Каким бы ни был запрос, специалисты All Metals & Forge, сертифицированные по стандарту ISO9001:2000 и AS9100, справятся со всем быстро, по доступной цене и с непревзойденной коммуникацией, которая гарантирует, что каждый клиент будет в курсе всего производственного процесса.
От термической обработки до производственных процессов, это сайт, который дает вам полный контроль над тем, что вы получаете. Не стесняйтесь обращаться к экспертам здесь с любыми вопросами и не стесняйтесь искать дополнительные исследования в обширной коллекции литературы, которую предлагает All Metals & Forge. Звоните или пишите в любое время по телефону (973) 276-5000 или по электронной почте [email protected].
Top
Если вы хотите узнать больше о том, какие металлы по-разному изменяют свойства коррозионно-стойких сплавов, вы можете проверить ресурсы здесь. Этот сайт представляет собой одну из наиболее полных и удобных для поиска коллекций научной литературы по металлургии. Как всегда, звоните в любое время по номеру (9)73) 276-5000.
17 Коррозионно-стойкие варианты для производства со сравнением затрат
Коррозия определяется как естественный процесс, вызывающий превращение металлов в нежелательные вещества при их взаимодействии с агрессивными средами, такими как вода или воздух.
Коррозионные среды превращают металл в соответствующие оксиды, сульфиды и гидроксиды (например, ржавление железа), которые вызывают повреждение и разрушение металла, начиная с той части металла, которая подвергается воздействию окружающей среды, и распространяясь на весь металл.
Металлические детали, устойчивые к коррозии, напротив, обладают устойчивостью к этим реакциям и поэтому могут использоваться во многих областях, от кулинарии до обороны. Для создания таких деталей выделяются два решения: выбрать коррозионно-стойкие металлические материалы, которые обычно обрабатываются с помощью станков с ЧПУ, изготовления листового металла и 3D-печати с помощью прямого лазерного спекания металла (DMLS), или повысить стойкость деталей благодаря вариантам постобработки. .
Способ 1: Выберите один из стандартных коррозионностойких металлических материалов
Нержавеющая сталь
Нержавеющая сталь представляет собой группу из примерно 200 сплавов стали с высокой термостойкостью и коррозионной стойкостью. Процентное содержание углерода колеблется от 0,03% до 1,2%, а его уникальной характеристикой является высокое содержание хрома. Нержавеющая сталь состоит примерно на 10,5% из хрома, который создает слой пассивного окисления, защищающий металл от коррозии.
Нержавеющую сталь можно разделить на 3 основные категории в зависимости от ее микроструктуры:
- Аустенитная нержавеющая сталь: Аустенитная нержавеющая сталь состоит не менее чем из 18% хрома и 8-12% никеля. Он также содержит смесь азота, углерода и многих других элементов. Хром придает высокую коррозионную стойкость, а азот действует как упрочняющий агент. Этот диапазон сплавов называется нержавеющими сталями серии 300, и распространенные марки включают нержавеющую сталь 304 и нержавеющую сталь 316, причем последняя является наиболее коррозионностойким материалом.
- Мартенситная нержавеющая сталь: Мартенситные нержавеющие стали обычно содержат 11,5–13 % хрома, 0,15 % углерода, 0,1 % марганца, молибден и серу или селен. Диапазон называется серией 400 с общим классом 420A. Углерод придает сплаву прочность, а низкое содержание хрома делает его менее устойчивым к коррозии по сравнению с серией 300.
- Ферритная нержавеющая сталь: Ферритная нержавеющая сталь относится к прямому хромированному классу незакаливаемых нержавеющих сплавов, состоящих из хрома в диапазоне от 10,5% до 30% и с содержанием углерода ниже 20%. Эти стали нельзя упрочнить термической обработкой, но можно слегка упрочнить холодной прокаткой. Они также являются частью серии 400, в то время как 430A является типичным классом.
Дуплексная нержавеющая сталь
Дуплексный стальной сплав, как следует из названия, содержит две различные фазы. Дуплексные стали берут лучшие свойства ферритной и аустенитной фаз и объединяют их в самый передовой коррозионностойкий металл. Типичными марками являются S32750 с 25% хрома, 7% никеля и 4% молибдена и 2205 с 22% хрома, 5% никеля и 3% молибдена. Они используются в различных сложных операциях.
Суперсплавы
Суперсплавы представляют собой высокоэффективные металлические сплавы, обеспечивающие коррозионную стойкость при высоких температурах и превосходные механические свойства. Вот почему эти марки коррозионно-стойких металлов часто используются там, где требуется высокая производительность и коррозионная стойкость (например, в аэрокосмической и медицинской промышленности).
Суперсплавы различаются по основному матричному элементу:
- Суперсплав на основе никеля: Суперсплавы на основе никеля не только обладают превосходной коррозионной стойкостью, но и обладают высокой прочностью и термостойкостью благодаря низкому коэффициенту теплового расширения. Уникальные свойства, такие как память формы и отличная обрабатываемость, делают эти материалы особенными.
Inconel 718 является примером и может быть напечатан в 3D.
- Суперсплав кобальта: Суперсплавы на основе кобальта имеют более высокую температуру плавления по сравнению с аналогами на основе никеля или железа. Они также обеспечивают превосходную стойкость к горячей коррозии по сравнению со сплавами на основе никеля или железа. Суперсплавы на основе кобальта лучше свариваются по сравнению со сплавами на основе никеля. Порошки кобальт-хрома можно печатать на 3D-принтере.
- Суперсплав железа: Суперсплавы на основе железа обладают высокой прочностью при обычной комнатной температуре и высокой стойкостью к окислению, ползучести, износу и коррозии. Они намного дешевле, чем два предыдущих.
Алюминий
Алюминий имеет высокое сродство к кислороду, образуя пассивный оксидный слой, который делает его устойчивым к коррозии. Большинство марок алюминия химически стойки, но марки 1ххх, 3ххх и 5ххх являются наиболее устойчивыми. Они являются жесткими в диапазоне pH от 4,5 до 8,5, что является общей коррозионной областью. Анодирование — отличный способ добавить антикоррозийный слой к обычному алюминию.
- 1xxx Серия: Этот сорт очень чистый (около 99%) и обладает наилучшей коррозионной стойкостью в обычных условиях.
- Серия 3xxx: Марганец – основной легирующий элемент в серии 3xxx (сплавы Al-Mn – до 1,25% Mn) – основной легирующий элемент в этой серии. Это делает его немного менее устойчивым к коррозии по сравнению с алюминием 1xxx. С другой стороны, марганец делает сплав пластичным. Например, алюминий Al-Si1Mg обладает высокой стойкостью к коррозионному растрескиванию под напряжением.
- 5xxx Серия: Основным легирующим элементом в этом типе алюминия является магний, и он обладает почти такой же коррозионной стойкостью, что и алюминий марки 3xxx. Обладает высокой скоростью упрочнения и высокой коррозионной стойкостью.
Он также предлагает яркую отделку поверхности.
Медные сплавы
Медные сплавы обладают высокой теплопроводностью, коррозионной стойкостью, отличной твердостью и жаропрочностью. Медь обладает хорошей коррозионной стойкостью, а также входит в состав других металлических сплавов для повышения соответствующей коррозионной стойкости. Наиболее распространенными коррозионно-стойкими металлами из семейства медных сплавов являются:
- Бронза: Одним из старейших известных материалов является бронза. Современная бронза состоит из 88% меди и 12% олова. Бронза также может содержать никель, марганец, алюминий, кремний, цинк или мышьяк. Небольшие количества кремния, добавленные в сплав, улучшают коррозионную стойкость.
- Латунь: Латунь представляет собой сплав меди и цинка. Они также могут содержать небольшое количество олова для придания дополнительных коррозионно-стойких свойств, в то время как содержание цинка может снизить их.
Латуни обычно обладают высокой коррозионной стойкостью и хорошей прочностью на растяжение и имеют более низкую температуру плавления, чем бронза или даже чистая медь.
Титан
Титан — очень прочный металл, который широко используется в технике, поскольку этот металл устойчив к коррозии и имеет хорошее соотношение прочности и веса. Он на 40% легче стали, но такой же прочный, как высокопрочная сталь.
Подобно другим коррозионностойким металлическим материалам, титан также образует пассивные оксиды, без которых он немедленно подвергается коррозии. Уникальным свойством титана является его устойчивость к хлору. Титан 3.7164 (Titan Grade 5) является хорошим примером коррозионно-стойкого материала.
Болты из титанового сплаваСравнение затрат на производство деталей с использованием коррозионно-стойких материалов
Сравним стоимость производства деталей с использованием различных коррозионно-стойких металлических материалов из Xometry’s Instant Quote Engine:
Материал | Процесс производства | Стоимость за одну единицу | Стоимость 9000 9000 9000 4.![]() CNC | € 211,61 | € 66,41 | € 23,74 | | |||||||||||||||||||
€ 316L / 1,4404 | CNC | .0167 | € 25.68 | |||||||||||||||||||||||
Stainless Steel 316L / 1.4404 | DMLS | € 387.12 | € 294.83 | Price on demand | ||||||||||||||||||||||
Aluminium AlSi10mg | CNC | € 123.07 | € 35.35 | € 13.88 | ||||||||||||||||||||||
Aluminium AlSi10mg | DMLS | € 174.76 | € 89.19 | € 87.80 | ||||||||||||||||||||||
Titanium, T6Al4V | CNC | € 705.35 | € 215.06 | € 55.12 | ||||||||||||||||||||||
Titanium, T6Al4V | DMLS | € 387.12 | € 294.83 | Price on demand | ||||||||||||||||||||||
Inconel 718 | DMLS | € 487.77 | € 333.16 | Цена на спрос | ||||||||||||||||||||||
Сплав кобальта, COCR | DMLS | € 522,61 | € 619,15 | ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ |