中文名 | AISI4130 | 类 型 | 合金结构钢 |
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碳 C | 0.26~0.34 | 硅Si | 0.2~0.4 |
锰Mn | 0.40~0.70 |
抗拉强度σb(MPa):≥930(95),屈服强度σs(MPa):≥785(80),伸长率δ5(%):≥12,断面收缩率ψ(%):≥50,冲击功Akv(J):≥63,冲击韧性值αkv(J/cm2):≥78(8),硬度:≤229HB。
AISI4130是油田生产中一种广泛使用的结构钢,它具有很高的淬硬性。该钢的焊接质量与纬度有关,特别是在野外焊接,纬度能影响焊接方法、过程及焊条的控制。2100433B
硫S:允许残余含量≤0.035,
磷P:允许残余含量≤0.035,
铬Cr:0.80~1.10,
镍Ni:允许残余含量≤0.030,
铜Cu:允许残余含量≤0.030,
钼Mo:0.15~0.25.
AISI304是美国牌号 即通常所说的304奥氏体不锈钢 相当于国内的0Cr18Ni9不锈钢 因最初发明时含18%Cr、8%Ni,因此也被称为18-8型不锈钢 AISI和ASTM是美国的两种行业标准...
AISI321 (S32100)属于美标奥氏体不锈钢,执行标准:ASTM A 959-2004。国内1Cr18Ni9Ti
AISI指的是美国钢铁学会标准,而1010及1055是指钢铁的牌号,1010相当于国内10#钢,而1055相当于国内55#钢。只要钢铁达到牌号的成分,哪里产的都一样。
AISI 钢等级 v ? d ? e 铁 合金 阶段 奥氏体 (γ铁; 艰苦 ) 白氏体 马氏体 渗碳体 (渗碳体 ; Fe 3C) Ledeburite ( 纯铁 -渗碳体共晶, 4.3% 碳 ) 纯铁 (α铁, δ铁 ; 软) 珠光体 (88% 纯铁, 12% 渗碳体 ) Spheroidite 类型 钢 碳钢 (≤2.1% 碳; 低合金 ) 不锈钢 (钢与铬 ) HSLA 钢 (高强度低合金 ) 工具钢 (非常坚硬 ) 其他铁根据材料 铸铁 (>2.1% 碳) 锻铁 (包含炉渣 ) 柔软铁 美国钢铁学院 规范化编号 AISI 钢等级 包括以下: 内容 1 碳钢和低合金钢 2 不锈钢 3 其他钢 4 参考 5 参见 碳钢和低合金钢 碳钢 并且 低合金钢 由一个四位数数字选定, 前二个数字表明合金元件和前二个数字表明相当数量碳, 在 一百分之的百由重量。 例如,
1 AISI4145H 钢技 术 协 议 1、范围 本协议规定了热轧钻铤用钢的尺寸、外形、重量及允许偏差、技术要求、试 验方法、检验规则、包装、标号和质量证明书等。 本协议所规定牌号的化学成分亦适用于连铸钢坯、钢坯及其制品。 2、引用标准 下列标准所包含的条文, 通过在本标准中引用而构成为本标准的条文。 本标 准出版时,所有版本均有效。所有标准都会被修订,使用本标准的各方应探讨使 用下列标准最新版本的可能性。 GB/T 222 钢的化学成分分析用试样取样法及产品化学成份允许偏差 GB/T 226 钢的低倍组织及缺陷酸蚀试验方法 GB/T 228 金属材料 室温拉伸试验方法 GB/T 229 金属夏比冲击试验方法 GB/T 231 金属布氏硬度检测方法 GB/T 702 热轧圆钢和方钢尺寸、外形、重量及允许偏差 GB/T 1979 结构钢低倍缺陷评级
早在20世纪40年代中期,由于航空和航天技术发展的需要,为了减轻飞行器自重,提高飞行速度,要求结构材料必须具有更高的比强度。为此,美国人在AISI4130和4340钢的基础上,改变热处理工艺,采用淬火加低温回火,获得回火马氏体组织,使钢的抗拉强度提高到1600MPa以上。用于制造飞机结构件,对减轻飞行器自重取得了明显成效。20世纪50年代以后,在提高钢的强度和改善钢的韧性方面不断取得新进展,相继研制成功300M,D6AC和H-11等超高强度钢。1960年美国国际镍公司研制出马氏体时效钢,并逐步形成18Ni马氏体时效钢系列,屈服强度分别为1400MPa、1700MPa、2100MPa和2400MPa,其断裂韧性达到较高的水平。20世纪70年代以后,超高强度钢的发展主要是提高韧性。在9NiCo系列之后,美国在Hy180钢的基础上,又研制成功AF1410二次硬化超高强度钢,该钢采用低碳马氏体和析出合金碳化物弥散强化效应,不仅强度高,韧性高,而且具有很高的抗应力腐蚀能力。已用于制造飞机起落架和平尾轴等重要结构部件,受到航空和航天部门的重视和青睐。进入20世纪90年代以来,为了适应航空工业的需要,在AF1410钢的基础上,美国研制成功AerMet100,钢的抗拉强度为1965MPa,断裂韧性达到120MN·m抗应力腐蚀性能好。用于制造飞机起落架,将大大提高飞行安全可靠性,延长飞机使用寿命。
中国从20世纪50年代开始试制超高强度钢。结合国内资源条件先后研制成功35Si2Mn2MoVA,40CrMnSiMoVA和33Si2MnCrMoVREA等低合金超高强度钢,这些材料已经用于制造飞机起落架和固体火箭发动机壳体等重要部件。1980年以后采用真空冶炼技术,提高了钢的纯度,先后试制成功40CrNi2Si2MoVA、45CrNiMo1VA和18Ni马氏体时效钢等。超高强度钢的研制和应用均取得了显著的进展。进入20世纪90年代以来,在新材料和新工艺的研究方面,不断有新的突破,航空和航天用高断裂韧性超高强度钢的研制和应用均取得了新进展。
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