sus301
SUS301(17Cr-7Ni)不锈钢经冷加工后可得到高强度。SUS301不锈钢用于铁路车辆、带式输送机、螺栓和螺母、弹簧等。
●化学成份:碳 C :≤0.15
硅 Si:≤1.00
锰 Mn:≤2.00
硫 S :≤0.030
磷 P :≤0.045
铬 Cr:16.00~18.00
镍 Ni:6.00~8.00
2特性
SUS301对比304含有低Ni,Cr及高C成分,通过冷加工可以达到高强度。
SUS301对比普通钢种, 有的高温强度,抗疲劳强度及耐腐蚀性,使用在电车达到重量轻。
特点
1)冷加工变形后得到高强度和硬度;
2)对比普通钢种, 有的高温强度,抗疲劳强度及耐腐蚀性,使用在电车达到重量轻,降低成本
3生锈情况
301时间长了有可能生锈,但不可能在短的时间之内生锈。
不锈钢是会生锈的,生锈时间的快慢具体看环境:潮湿、酸碱性强的空气环境中生锈快,海边就比内陆生锈快。
还要看不锈钢本身的材质,主要起防锈功能的是镍,根据含镍量的高低分为好几种型号:从低到高依次是201# 、202#、 301#、 304#。
4钢线分类
(301)不锈钢光亮线,(301)不锈钢车轴线,(301)不锈钢电解线,(301)不锈钢全软线,(301)不锈钢退火线,(301)不锈钢氢退软线,不锈钢方线,不锈钢压扁线,(301)不锈钢抛光线,不(301)锈钢发夹线,不锈钢半圆线等不锈钢线材。
SUS301密度为7.93g/cm-3。
5力学性能
抗拉强度 σb (MPa):≥520条件屈服强度 σ0.2 (MPa):≥205
伸长率 δ5 (%):≥40
断面收缩率 ψ (%):≥60
硬度 :≤187HB;≤90HRB;≤430HV
6热处理
热处理规范:固溶1010~1150℃快冷。
金相组织:组织特征为奥氏体型。
7交货状态编辑
一般以热处理状态交货,其热处理种类在合同中注明;未注明者,按不热处理状态交货。
利用回水温度来调节需要比较长的调节周期,因为建筑物的热惰性较大;利用手提式超声波流量计调节简单易行,不过需要购置相应的设备。2自力式流量控制阀在各个支路上或热入口安装自力式流量控制阀,调整该控制阀的设定旋钮,使其流量指示达到设计流量的要求。这样,在运行时各支路的流量基本可以达到设计要求。3平衡阀在各个支路上或热入口安装平衡阀,按照平衡阀的调节方法,根据支路的设计流量,调节平衡阀的开度使其流量达到设计要求。在江西采用的是类似于宋应星描述的“生铁淋口”技术,河北、山西、内蒙等地区采用的是“擦渗”法,东北地区则采用“铺渗”法,福建、广东则更像是“煮渗”法。在淬火及回火的工艺控制方面已很成熟,如民间在淬火剂的选择上和进行钢铁控冷自回火方面发展了很多技巧,如“淬黄火”和“淬白火”等。在刀剪制造行业中也逐渐建立了某些商号,包括北京王麻子和杭州张小泉等,尽管他们不知刀剪的内部组织结构,但他们在长期的实践中总结出来的工艺技巧,使其能达到性能控制的目的,从而生产的刃具坚韧、耐用。中厚板的冷态可成形性与材料的屈服强度和伸长率有直接关系。屈服强度值愈低,产生永久变形所需的应力愈小;伸长率值愈高,高的延展性可以允许承受大的变形量而不致断裂。对用于建筑结构、桥梁及机械结构件的钢板,为防止构件断裂,要求钢板材料具有特点的抗拉强度,而为防止构件变形,又要求钢板材料具有一定的屈服强度,因此对这类用途的钢材都要求规定抗拉强度、屈服强度的值或范围值。对用于承受冲击负荷变形,船舶、桥梁、石油、天然气管线用钢板,为防止其使用中发生脆性断裂,又要求其具有一定足够高的冲击韧性-冲击功值。
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《高层民用建筑设计防火规范》(GB545-95)中7.5.3条也规定,消防给水系统应设置备用消防水泵。消防泵的主备用切换是实现消防备用泵投人工作的重要手段,也是消防给水系统可靠、安全运行的重要环节。、消防泵的主备用切换方法从消防泵启动信号的采集和控制角度来看,设计中消防泵的主备用切换主要有两种方法。其关键是控制信号来源的选择,它可分为电流信号控制方法和压力信号控制方法。通常消防泵的主备用泵均需按互为备用的方式进行设计。因为在连铸过程中,为了减小使用保护渣的结晶器内壁与铸坯的摩擦,必须对结晶器进行振动。普通连铸法时,结晶器保护渣压力会有周期性变化,在铸坯表面沿浇注方向会形成被称作振痕的周期性印痕,特别是在浇注低碳钢时,在振痕的底部有时能看到被称作钩状结构的凝固尖端,非金属夹杂物和气泡被夹在钩状结构里面,这有可能成为导致铸坯和产品发生缺陷的原因。采用电磁连铸技术时,在钢液面的正下方附近安装了圆筒形线圈,并在线圈中接通交流电,使钢水和凝固坯产生感应磁场和感应电流,利用两者的相互作用,使电磁场从结晶器对钢水产生作用。在高炉的下部,碱和高温机制也会影响焦粉的产生。根据目前的对焦炭粉碎形成焦粉的了解,其机理可以概括如下:机械应力和高碰撞磨损;溶解损失反应;热机械碰撞;高温化学侵蚀,包括循环在高炉上部的落下和磨损与冷焦炭的强度有关,这是由于受到焦炭的物理性能的影响,孔隙度。在软化和高温区,焦炭气化是产生焦粉的主要影响因素。在溶解损失反应时,气化导致焦炭碳的贫化,表面剥落,结构弱化,由于焦炭的不均匀的石墨化,而产生裂纹。
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