


sus303
SUS303是奥氏体型易切削不锈耐磨耐烧钢,为改善该钢的性能,可在钢中加入不多于0.60﹪的钼,可耐烧蚀,产品良好的切削性及耐烧、耐蚀性。303不锈钢机械性能退火去应力后,抗拉强度515MPa,屈服强度205MPa,延伸率40%。不锈钢303的标准硬度HRB 90-100, HRC 20-25。(注:HRB100 = HRC20)
有耐烧性要求的场合;最适用于加工螺栓、螺母。
2化学成份
SUS303
SUS303
碳 C :≤0.15硅Si:≤1.00
锰 Mn:≤2.00
硫 S :>=0.15
磷 P :≤0.20
铬 Cr:17.00~19.00
镍Ni:8.00~10.00
钼 Mo:可加入≤0.60
3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 (%):≥50
4硬度编辑
≤187HB;≤90HRB;≤200HV
5热处理编辑
固溶1010~1150℃快冷。
6金相组织
组织特征为奥氏体型。
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
8特性区别
sus303与sus304的特性区别:
同为低碳钢,其主要区别是碳含量不一样:
sus303 的碳含量约为: <=0.15%
sus304 的碳含量约为: <=0.08%
实际上sus304 硫含量也比sus303小很多:
sus303: P<=0.20% S>=0.15%
sus304:P ≤0.045 S ≤0.030
在钨钼钢中,能够构成复合的M6C型碳化物Fe3(W,Mo)3C。氮与钼的原子半径比值rc∕rMo=.52(<.59),在钢中能够构成面心立方点阵的Mo2N和六方点阵的MoN。钼与钢中的硼结合构成晶体点阵呈CuAl2型结构的杂乱结构空隙化合物Mo2B。钼与铁及其它合金元素之间发生相互效果,能够构成各种金属间化合物,如Mo-Mn、Mo-FMo-Co等系中的δ相,它们在低碳的高铬不锈钢、铬镍奥氏体不锈钢及耐热钢中呈现,导致钢的脆化;在多元合金化的耐热钢中,呈现杂乱六方点阵AB2的Las相MoFe2,能够强化奥氏体耐热钢、12%Cr型马氏体耐热钢、Cr-Mo-Co系马氏体沉积硬化不锈钢;在多元合金化的耐热钢和耐热合金中,钼能够置换AB3有序相Ni3Al中的铝构成Ni3Mo。[3]关于调节阀的压差问题,在此针对几种常见情况进行进一步的阐述:在有泵驱动下的管线系统中,对应额定流量时调节阀的压降应该为系统动态压降的3%左右或者为15PSI;在离心压缩机的吸入口或者排出口如果安装有调节阀,则调节阀在正常工作条件下的压降应为抽吸时压力的5%或者为该系统动态压降的5%左右;对于利用工艺罐体之间静压差来驱动介质流动的管线系统,其调节阀在正常工作条件下的压降应为低端罐体压力的1%或者为该系统动态压降的5%左右;对于连接到水平的蒸汽管线上的调节阀在正常工作条件下的压降应为该蒸汽系统设计压力的1%或者为5PSI。一直以来,该厂中型线H350规格产品采用275规格坯料轧制,但在轧制过程中轧制速度往往大于炼钢工序的坯料下线速度,导致工序生产速度不匹配,制约了生产效率的提升。同时,炼钢工序生产240坯料时,型钢生产线的轧制速度比坯料生产速度慢,导致大量坯料落地、积压,降低了坯料热装效率,增加了生产成本。针对这一问题,该厂进行立项攻关,积极探索实施240坯料轧制H350规格产品的新工艺,通过对坯料加热温度、轧制道次、轧机孔型等进行系统优化,实现了试验成功。借鉴生物学的研究方法,作者剖析和综合了大量过去和现在的泵类机构和机械,进而认。为它们相互间不是孤立的,因为它们是人们在功能要求的激励下通过演化形成的,因此它们之间必然存在一种亲缘演化关系,据此作者梳理出“螺旋演化”、“进动演化”和“涡旋演化”和“差动演化”等演化脉络,在编纂过程中发现了一些演化规律以及依托演化谱系和演化规律进行的一些真空泵类机械的创新设计。泵类机械演化谱系的梳理与编制能产生周期变化容腔的容积泵类机械可以设计成真空泵、内燃机、压气机、容积泵及气动、液动动力机械。

