Código | Conteúdo Químico% | |||||
C | P | Mn | Si | Cr | Ni | |
330 | ≤0,20 | ≤0,04 | ≤2,0 | ≤0,75 | 17-20 | 34-37 |
310 | ≤0,20 | ≤0,04 | ≤2,0 | ≤1,5 | 24-26 | 19-22 |
304 | ≤0,20 | ≤0,04 | ≤2,0 | ≤2,0 | 18-20 | 8-11 |
446 | ≤0,20 | ≤0,04 | ≤1,5 | ≤2,0 | 23-27 | |
430 | ≤0,20 | ≤0,04 | ≤1,0 | ≤2,0 | 16-18 |
Propriedades físicas, mecânicas, corrosivas a quente
Desempenho (liga) | 310 | 304 | 430 | 446 |
Faixa de ponto de fusão ℃ | 1400-1450 | 1400-1425 | 1425-1510 | 1425-1510 |
Módulo elástico a 870℃ | 12.4 | 12.4 | 8.27 | 9,65 |
Resistência à tração a 870°C | 152 | 124 | 46,9 | 52,7 |
Módulo de expansão a 870℃ | 18h58 | 20h15 | 13,68 | 13.14 |
Condutividade a 500℃ w/mk | 18,7 | 21,5 | 24,4 | 24,4 |
Gravidade à temperatura normal g/cm3 | 8 | 8 | 7,8 | 7,5 |
Perda de peso após 1000 horas de oxidação cíclica% | 13 | 70(100h) | 70(100h) | 4 |
Ciclagem acentuada de ar, temperatura de oxidação ℃ | 1035 | 870 | 870 | 1175 |
1150 | 925 | 815 | 1095 | |
Taxa de corrosão em H2S mil/ano | 100 | 200 | 200 | 100 |
Temperatura máxima recomendada em SO2 | 1050 | 800 | 800 | 1025 |
Proporção corrosiva em gás natural a 815℃ mil/ano | 3 | 12 | 4 | |
Proporção corrosiva em gás de carvão a 982℃ mil/ano | 25 | 225 | 236 | 14 |
Taxa de nitretação em amônia anidra a 525 ℃ mil/ano | 55 | 80 | <304#>446# | 175 |
Proporção corrosiva em CH2 a 454 ℃ mil/ano | 2.3 | 48 | 21.9 | 8.7 |
Incremento de carbono da liga a 982 ℃, 25 horas, 40 ciclos% | 0,02 | 1.4 | 1.03 | 0,07 |
Código | ||||||
C | P | Mn | Si | Cr | Ni | |
330 | ≤0,20 | ≤0,04 | ≤2,0 | ≤0,75 | 17-20 | 34-37 |
310 | ≤0,20 | ≤0,04 | ≤2,0 | ≤1,5 | 24-26 | 19-22 |
304 | ≤0,20 | ≤0,04 | ≤2,0 | ≤2,0 | 18-20 | 8-11 |
446 | ≤0,20 | ≤0,04 | ≤1,5 | ≤2,0 | 23-27 | |
430 | ≤0,20 | ≤0,04 | ≤1,0 | ≤2,0 | 16-18 |
A matéria-prima são lingotes de aço inoxidável, usando fogões elétricos que derretem os lingotes de aço inoxidável para se tornarem líquido de aço de 1500 ~ 1600 ℃ e, em seguida, com uma roda de aço rotativa de extração por fusão ranhurada de alta velocidade que produz fios que atendem aos requisitos específicos de nossos clientes . Ao derreter em uma superfície líquida de aço de roda, o aço líquido é soprado por fenda com força centrífuga em velocidade extremamente alta com formação de resfriamento. Derreter as rodas com água mantém a velocidade de resfriamento. Este método de produção é mais conveniente e eficiente na produção de fibras de aço de diferentes materiais e tamanhos.
Adicionar fibras de aço inoxidável resistentes ao calor a materiais refratários amorfos (fundíveis, materiais plásticos e materiais compactados) alterará a distribuição de tensão interna do material refratário, evitará a propagação de trincas, transformará o mecanismo de fratura frágil do material refratário em fratura dúctil, e melhorar significativamente o desempenho do material refratário.
Áreas de aplicação: parte superior do forno de aquecimento, cabeça do forno, porta do forno, tijolo do queimador, parte inferior da ranhura, parede corta-fogo do forno anular, tampa do forno de imersão, vedação de areia, tampa intermediária da panela, área triangular do forno elétrico, forro da panela de metal quente, pistola de pulverização para externo refino, cobertura de vala de metal quente, barreira de escória, vários revestimentos de material refratário em alto-forno, porta de forno de coque, etc.
Fluxo de processo curto e bom efeito de liga;
(2) O rápido processo de têmpera faz com que a fibra de aço tenha estrutura microcristalina e alta resistência e tenacidade;
(3) A seção transversal da fibra tem formato irregular de meia-lua, a superfície é naturalmente áspera e possui forte adesão à matriz refratária;
(4) Possui boa resistência a altas temperaturas e resistência à corrosão em altas temperaturas.