


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
国外选用该工艺的红铁矿选厂较多,比较典型的选矿厂有加拿大塞普特伊利斯(SeptIles)选厂和巴西萨马尔科(Samarco)选厂,二者均处理高档次(53%~6%)的红铁矿原矿石,反浮选流程相同,不同之处是前者不脱泥直接进行反浮选,而后者因原生矿泥较多,先经两段旋流器脱泥之后再进行反浮选,终究铁精矿的SiO2含量别离降至5.5%和2%以下,铁收回率均在9%以上。上世纪我国对鞍钢齐大山等贫铁矿石的(弱、强)磁选精矿也进行过相似工艺流程的大型工业实验研讨,关于铁档次29%左右的原矿,可取得铁档次65%以上,总收回率78%以上的技能目标,但因为受其时胺类捕收剂来历严重和对水质有污染等要素的限制,该工艺一向未能工业使用。气候变化与能源转换和利用密切相关,在导致气候变化的各种温室气体中,CO2的作用占50%以上。随着人们对资源短缺和变暖问题重视程度的提高,CO2的减排、回收、利用及资源化正成为21世纪最为重要的环境和能源问题之一。钢铁行业是利用C元素或含C元素的还原气生产铁水的行业,故其不可避免的要产生CO2的排放。是世界上的产钢国,按6亿吨/年的产钢量,CO2的排放已达到1109吨。具体计算时,一般可根据砂垫层的容许承载力确定垫层基础宽度,再根据下卧土层的承载力确定出砂垫层的厚度。砂垫层的宽度除应满足应力扩散的要求外,还要根据垫层侧面的容许承载力来确定,防止垫层向两边挤动。如果垫层宽度不足,侧面土层又比较软弱时,垫层就有可能部分挤入侧面软弱土中,使基础沉降增大。砂、砂土垫层的材料宜采用级配良好,质地坚硬的粒料,其颗粒的不均匀系数不小于1。管道基础砂垫层以中粗砂为好,也可掺加一定数量的碎卵石。另外,我们对焊接、弯形等工艺所产生的内应力、变形等的研究也很少,许多研究只是停留在理论上,很少在产品设计中使用,致使我们的许多产品在技术水平、实物质量上有很大的差异。底架结构由于承受了整车的倾覆弯距及泵送系统的震动,其局部的损坏多是以局部结构的疲劳破坏为主。由于混凝土泵车工作工况的恶劣性及复杂性,所以深入研究底架结构特别是铰点区域等高应力区域的疲劳特性、开展底架结构的优化研究,将是设计工作的重中之重;有效减少焊接应力,如何避免油箱、水箱等焊接区域延时裂纹的产生将是制造工作中所面临的重要课题。

