常用材料成份及热处理温度、回火温度硬度

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常见材料热处理方法

常见材料热处理方法

常见材料热处理方法部份材料热处理方法一、45 钢调质:1. 正常情况下加热温度在 810,840?之间:只要充分奥氏体化,加热温度越低越好。

2. 冷却中应注意的问题:热处理生产中最重要的一环就是冷却,很多热处理缺陷都产生在冷却中。

如:开裂、硬度不足、变形超差、局部有软点等等。

?出炉时不要慌忙,有时为怕不能淬硬而手忙脚乱。

只要不低于Ar3,是不会析出铁素体而影响表面硬度的。

?水温在冷却中相当重要,要严格控制水温不要超过 30?,若超过 30?,析出铁素体将是不可避免的,任你此后将工件冷透,硬度很难高于 300HB。

因此要严格控制水温不要超过 30?。

?工件入水后要不停的在水中移动,以快速破裂蒸汽膜而提高 500?以上的冷却速度,从而避免析出铁素体或珠光体,进而影响工件最终硬度。

?为避免复杂工件开裂,温度低于 300?以下可以出水空冷一会再水冷,当工件温度不超过 150?出水回火。

3. 严格按 45 钢的回火温度回火:一般取中偏下的回火温度,按 HRC=62-T×T/9000 进行计算,并结合每台炉子自身温差及淬火情况进行适当调整。

4. 其它注意事项:?对于小件,特别是 30mm 以下的工件,要注意淬裂的问题。

45 钢仍然可能开裂,在硬度要求不太高时,可以选择油淬。

?除严格按规定的温度回火外,应根据实际淬火情况调整回火参数。

?对于批量较大且要求硬度较高的小件,要特别注意在水中的搅动问题,以增加冷却能力。

否则,返工不可避免。

?选择合适的电炉,确保加热时间不可过长,长时间加热并不利于提高工件硬度。

二、合金结构钢调质:1. 合金结构钢调质:可以参照上面的要求。

应注意的是:由于加入合金元素,C 曲线不同程度右移,甚至改变了形状;提高了珠光体的稳定性,提高了钢的淬透性和淬硬性,淬裂倾向增加。

因此,对相同含碳量来说,各临界点有所升高,加热温度要略高一些,保温时间要适当延长,便于合金碳化物的分解;淬火冷却时要适当缩短水冷时间,增加空冷时间,从而避免开裂。

回火温度与硬度的关系

回火温度与硬度的关系

回火温度与硬度的关系
回火是一种热处理过程,通过在高温下加热金属,然后在适当的条件下冷却,可以调节金属的硬度和强度。

回火温度与硬度之间的关系取决于具体的合金成分、材料性质以及热处理的具体条件。

然而,一般来说,存在以下一般规律:
1.硬度与回火温度的关系:
通常情况下,回火温度与硬度之间存在反比关系。

回火温度升高,金属的硬度降低;反之,回火温度降低,金属的硬度提高。

2.马氏体的形成:
在淬火过程中,金属内部会形成马氏体,这是一种硬脆的组织。

通过回火过程,可使马氏体发生一定程度的转变,转变成一些相对较韧的组织,从而改善金属的加工性能。

3.回火效果与时间:
回火的时间也是影响硬度的重要因素。

在相同的回火温度下,延长回火时间通常会导致硬度的降低。

这是因为更长的回火时间使金属中的一些强化相发生颗粒细化和分散。

4.合金元素的影响:
合金元素的种类和含量对回火效果有重要影响。

有些合金元素在回火过程中能够形成弥散的沉淀物,提高金属的硬度;而有些元素则可能导致回火软化。

5.回火温度范围:
不同金属和合金的适宜回火温度范围是不同的。

在适宜的回火温度范围内,硬度能够得到有效控制,同时不引起不必要的脆化。

总体而言,回火是一种在淬火后调节金属硬度和强度的重要工艺。

通过合理选择回火温度和时间,可以使金属达到既有一定的硬度,又有足够的韧性的状态。

这对于提高金属零件的性能,使其更加适合具体的使用要求非常关键。

15crmo材质热处理温度

15crmo材质热处理温度

15crmo材质热处理温度15CrMo材质是一种常用的合金钢材料,常用于制造高温高压设备和管道。

在使用15CrMo材质制造的零件和构件中,经常需要进行热处理,以提高其机械性能和耐热性能。

热处理是通过加热和冷却的过程来改变材料的组织和性能。

对于15CrMo材质来说,热处理温度是非常重要的,它会直接影响到材料的硬度、强度和韧性等性能。

在进行15CrMo材质的热处理时,通常会采用正火和回火的工艺。

正火是将材料加热到一定温度(通常在860℃至900℃之间),然后保持一段时间,然后冷却。

这样可以使材料的组织转变为马氏体,并提高其硬度和强度。

回火是在正火后将材料再次加热到一定温度(通常在550℃至650℃之间),然后保持一段时间,然后冷却。

这样可以减轻材料的内应力,并提高其韧性和塑性。

对于15CrMo材质来说,正火温度通常在860℃至900℃之间选择,具体的温度取决于材料的具体要求和使用条件。

如果需要提高材料的硬度和强度,可以选择较高的正火温度;如果需要提高材料的韧性和塑性,可以选择较低的正火温度。

回火温度通常在550℃至650℃之间选择,具体的温度取决于材料的具体要求和使用条件。

一般来说,回火温度要低于正火温度,以避免对正火组织的影响。

如果需要提高材料的韧性和塑性,可以选择较低的回火温度;如果需要提高材料的硬度和强度,可以选择较高的回火温度。

需要注意的是,15CrMo材质的热处理温度不仅仅取决于正火和回火的工艺要求,还受到其他因素的影响,如材料的初始状态、加热速率、保温时间等。

因此,在进行15CrMo材质的热处理时,需要根据具体情况进行调整和优化,以确保得到最佳的热处理效果。

总之,15CrMo材质的热处理温度是非常重要的,它直接影响到材料的性能。

通过选择合适的正火和回火温度,可以使15CrMo材质具有更好的硬度、强度、韧性和塑性等性能,从而满足不同应用场合的需求。

45号钢热处理

45号钢热处理

45号钢要求硬度HRC40-50,是不是要淬火+低温回火?换算成布氏硬度大约是380~470HB,根据一般热处理规范,热处理制度与硬度关系大致如下:淬火温度:840℃水淬回火温度:150℃回火,硬度约为57HRC;200℃回火,硬度约为55HRC;250℃回火,硬度约为53HRC;300℃回火,硬度约为48HRC;350℃回火,硬度约为45HRC;400℃回火,硬度约为43HRC;500 ℃回火,硬度约为33HRC;600℃回火,硬度约为20HRC一般情况下热处理工艺都指标准范围内中间成分,且热处理温度都存在一个调整范围,如成分在范围内存在偏差,可以相应调整淬火温度和回火温度21.临界温度指钢材的奥氏体转变温度。

不同含量的钢材有着不同的临界点,但临界点有着一个范围内的浮动,所以下临界点温度指的就是奥氏体转变的最低温度。

2. 常用碳钢的临界点钢号临界点(℃)20钢735-855 (℃)45钢724-780 (℃)T8钢730 -770(℃)T12钢730-820 (℃)3 20Cr,40Cr,35CrMo,40CrMo,42CrMo:正火温度850-900℃,45号钢正火温度850℃左右。

4 20CrMnTi Ac1 Ac3 Ar1 Ar3740 825 680 7305Cr12MoV热处理知识Cr12MoV钢是高碳高铬莱氏体钢,常用于冷作模具,含碳量比Cr12钢低。

该钢具有高的淬透性,截面300mm以下可以完全淬透,淬火时体积变化也比Cr12钢要小。

其热处理制度为:钢棒与锻件960℃空冷+ 700~720℃回火,空冷。

最终热处理工艺:1、淬火:第一次预热:300~500℃,第二次预热840~860℃;淬火温度:1020~1050℃;冷却介质:油,介质温度:20~60℃,冷却至油温;随后,空冷,HRC=60~63。

2、回火:经过以下淬火工艺,可以达到降低硬度的作用,具体回火工艺如下:加热温度400~425℃,得到HRC=57~59。

常用钢的临界温度热加工及热处理工艺参数

常用钢的临界温度热加工及热处理工艺参数

常用钢的临界温度热加工及热处理工艺参数常用钢材的临界温度1.低碳钢:低碳钢的临界温度大约在723℃左右。

2.中碳钢:中碳钢的临界温度在723-900℃之间。

3.高碳钢:高碳钢的临界温度超过900℃。

热加工温度范围1.锻造:一般情况下,低碳钢的锻造温度范围为1000-1250℃,中碳钢的锻造温度范围为900-1100℃,高碳钢的锻造温度范围为800-1000℃。

2.滚轧:常见钢材的滚轧温度范围较宽,一般在800-1200℃之间。

3.淬火:淬火温度取决于钢材的合金成分和硬度要求等因素,一般在800-950℃之间。

4.高温热处理:高温热处理的温度范围较大,低碳钢的回火温度可以低至150℃,而高碳钢的回火温度一般在250-600℃之间。

1.淬火:淬火是通过加热钢材至适当的温度后迅速冷却,使其产生马氏体组织,从而提高钢材的硬度和强度。

淬火的工艺参数包括加热温度、保温时间和冷却介质等。

一般来说,加热温度越高,冷却速度越快,得到的马氏体含量越高,钢材的硬度和强度也就越大。

冷却介质通常使用水、盐水、油等,选择冷却介质要根据钢材的合金成分和所需硬度来确定。

2.回火:回火是指在淬火后加热钢材至适当温度后冷却,通过改变钢材的组织结构来调整其硬度和强度。

回火的工艺参数主要包括回火温度、回火时间和冷却速度等。

回火温度一般低于淬火温度,可以根据需要选择不同的回火温度来控制钢材的硬度和韧性。

回火时间越长,回火效果越明显。

冷却速度可以选择自然冷却或控制冷却,根据钢材的要求来确定。

总结常用钢材的临界温度、热加工温度范围和热处理工艺参数对于钢材的制造和使用具有重要作用。

通过合理的控制临界温度和选择适当的热加工温度范围,可以保证钢材的质量和性能。

而热处理工艺参数的选择则可以调节钢材的硬度、韧性和强度等性能,满足特定的使用需求。

因此,了解和掌握常用钢材的临界温度、热加工温度范围和热处理工艺参数是进行钢材生产和应用的基础。

常用材料及零件热处理

常用材料及零件热处理

常用材料及零件热处理
3.表面热处理方法特点和应用
表面热处理是通过改变零件表层组织,以获得硬度很高的马氏体,而保留心部韧性和朔性(即表面火),或同时表层的化学成分,以获得耐蚀、耐酸、耐碱性,及表层硬度更高的处理方法。

6.钢的淬透性
不同的钢种,接受淬火的能力不同,淬透层深度愈大,表明该钢种的淬透性愈好。

淬透性大的钢,其力学性能沿截面分布均匀;而淬透性小的钢心部力学性能低。

但全部淬透的工件,通常表面残留拉应力,对工件承受疲劳不利,工件热处理中也易变形开裂。

未淬透工件表面可残留压应力,反而有一定好处。

淬透层深度是指由淬火表面马氏体---50%马氏体+50%珠光体层的深度。

碳钢的淬透性低。

在设计大尺寸零件时,用碳钢正火比用碳钢调质更经济,而效果相似。

直径较大并具有几个台阶的台阶轴,需经调质处理时,考虑到淬透性影响,应先粗车成形,然后调质。

如果以棒料先调质,再车外圆,由于直径大,表面淬透层浅,阶梯轴尺寸较小的部分调质后的组织在粗车时可能被车去,起不到调质作用。

7.几种典型零件热处理示例
机床齿轮等零件常用材料及热处理。

常用材料成份及热处理温度回火温度硬度

常用材料成份及热处理温度回火温度硬度常用材料的成份及热处理温度、回火温度和硬度在工业中非常重要。

以下是一些常见材料的成份、热处理温度、回火温度和硬度的详细说明:1.碳钢:碳钢是一种含有约0.05%–2.0%碳的铁碳合金。

根据碳含量的不同,碳钢可进一步分为低碳钢(碳含量<0.3%)、中碳钢(碳含量0.3%–0.6%)和高碳钢(碳含量>0.6%)。

碳钢常用的热处理温度为800℃–950℃,回火温度为300℃–700℃。

其硬度在热处理后通常在45–65HRC之间。

2.不锈钢:不锈钢是一种铁铬合金,含有少量的碳、镍、钼等。

不锈钢主要用于防腐蚀和耐高温的应用场合。

不锈钢的热处理温度范围为950℃–1150℃,回火温度通常在260℃–760℃之间。

硬度取决于具体的不锈钢合金,一般在50–70HRC之间。

3.铝合金:铝合金是以铝为主要成分的合金,其中掺入其他元素如铜、镁、锌等以提高强度和机械性能。

铝合金的热处理温度范围为260℃–510℃之间,回火温度在150℃–300℃之间。

硬度取决于具体的合金元素和处理条件,一般在20–150HRC之间。

4.铜合金:铜合金是以铜为基础的合金,常用元素包括锌、锡、铝等。

铜合金的热处理温度通常在400℃–900℃之间,回火温度在200℃–600℃之间。

硬度取决于具体的合金元素和处理条件,一般在30–150HRC之间。

5.钛合金:钛合金是以钛为主要成分的合金,小量加入其他元素如铝、钒、镁等以提高机械性能。

钛合金的热处理温度范围在800℃–1000℃之间,回火温度通常在500℃–700℃之间。

硬度取决于具体的合金元素和处理条件,一般在20–40HRC之间。

需要注意的是,以上的热处理温度和回火温度仅为一般范围,具体的处理温度和硬度还需要根据具体的材料性质和应用要求来确定。

在实际应用中,热处理温度和回火温度的选择对最终的材料性能和硬度有着重要影响,需要根据具体的应用场景和要求来进行调整。

45号钢热处理温度对应硬度级别及抗疲劳级别

45号钢,是GB中的叫法,JIS中称为:S45C,ASTM中称为1045,080M46,DIN称为:C45 。

它的化学成分中含碳量是0.42~0.50%,Si含量为0.17~0.37%Mn含量0.50~0.80%Cr含量<=0.25%。

推荐热处理温度:正火850,淬火840,回火600.45号钢为优质碳素结构用钢 ,硬度不高易切削加工,模具中常用来做模板,梢子,导柱等,但须热处理。

1. 45号钢淬火后没有回火之前,硬度大于HRC55(最高可达HRC62)为合格。

实际应用的最高硬度为HRC55(高频淬火HRC58)。

2. 45号钢不要采用渗碳淬火的热处理工艺。

调质处理后零件具有良好的综合机械性能,广泛应用于各种重要的结构零件,特别是那些在交变负荷下工作的连杆、螺栓、齿轮及轴类等。

但表面硬度较低,不耐磨。

可用调质+表面淬火提高零件表面硬度。

渗碳处理一般用于表面耐磨、芯部耐冲击的重载零件,其耐磨性比调质+表面淬火高。

其表面含碳量0.8--1.2%,芯部一般在0.1--0.25%(特殊情况下采用0.35%)。

经热处理后,表面可以获得很高的硬度(HRC58--62),芯部硬度低,耐冲击。

如果用45号钢渗碳,淬火后芯部会出现硬脆的马氏体,失去渗碳处理的优点。

现在采用渗碳工艺的材料,含碳量都不高,到0.30%芯部强度已经可以达到很高,应用上不多见。

0.35%从来没见过实例,只在教科书里有介绍。

可以采用调质+高频表面淬火的工艺,耐磨性较渗碳略差。

GB/T699-1999标准规定的45钢推荐热处理制度为850℃正火、840℃淬火、600℃回火,达到的性能为屈服强度≥355MPaGB/T699-1999标准规定45钢抗拉强度为600MPa,屈服强度为355MPa,伸长率为16%,断面收缩率为40%,冲击功为39J一、轴类零件的功用、结构特点及技术要求轴类零件是机器中经常遇到的典型零件之一。

它主要用来支承传动零部件,传递扭矩和承受载荷。

回火温度与硬度 -回复

回火温度与硬度-回复在金属制造中,回火是一项重要的热处理工艺,用于调整金属的力学性能,尤其是硬度。

回火温度是回火工艺中的关键参数之一,对于最终产品的性能具有重要影响。

本文将详细介绍回火温度与硬度之间的关系,并逐步阐述其原理和影响因素。

一、回火温度对硬度的影响回火温度是指在固溶处理后,将金属再次加热至一定温度下进行保持的工艺。

回火温度的选择直接影响到材料的硬度。

一般来说,回火温度越高,材料的硬度越低;反之,回火温度越低,材料的硬度越高。

这是因为回火温度会影响金属晶粒的尺寸和形态,从而改变材料的力学性能。

具体来说,当回火温度较高时,材料的晶粒会发生再长大,晶界的界面面积减少。

这样,材料的位错运动能力相对较强,易于发生滑移与重结晶,从而使材料的硬度减小。

相反,当回火温度较低时,材料的晶粒尺寸变小,晶界界面面积增加。

这会限制位错运动的能力,使变形和滑移困难,从而增加材料的硬度。

二、回火温度与硬度的原理回火温度与硬度之间的关系可以通过材料的晶粒尺寸和相对位错密度来解释。

晶粒尺寸的增大会导致位错运动的障碍减少,从而使材料的硬度降低。

而位错密度的增加会使位错排列更加难以发生滑移,相应地增加材料的硬度。

此外,回火温度还会对材料的残余应力产生影响。

在冷却过程中,金属内部由于不同晶体的热胀系数不同,会产生残余应力。

回火过程中,高温状态下的晶格变形可以改变应力状态,从而降低硬度。

因此,适当的回火温度可以有助于消除残余应力,减少材料的硬度。

三、影响回火温度与硬度的因素1. 材料的成分:不同的材料成分会对回火温度与硬度产生影响。

例如,碳含量较高的钢材,在回火中容易形成较大的碳化物颗粒,降低材料的硬度。

2. 固溶处理温度:固溶处理温度会影响到回火温度与硬度的关系。

通常,越高的固溶处理温度能够使晶粒长大得更快,从而在回火过程中得到较低的硬度。

3. 回火时间:回火时间的长短也会影响到回火温度与硬度的关系。

如果回火时间过长,材料的晶粒很可能会长大过多,导致硬度降低。

45号钢热处理温度对应硬度级别及抗疲劳级别

45号钢,是GB中的叫法,JIS中称为:S45C,ASTM中称为1045,080M46,DIN称为:C45 。

它的化学成分中含碳量是0.42~0.50%,Si含量为0.17~0.37%Mn含量0.50~0.80%Cr含量<=0.25%。

推荐热处理温度:正火850,淬火840,回火600.45号钢为优质碳素结构用钢 ,硬度不高易切削加工,模具中常用来做模板,梢子,导柱等,但须热处理。

1. 45号钢淬火后没有回火之前,硬度大于HRC55(最高可达HRC62)为合格。

实际应用的最高硬度为HRC55(高频淬火HRC58)。

2. 45号钢不要采用渗碳淬火的热处理工艺。

调质处理后零件具有良好的综合机械性能,广泛应用于各种重要的结构零件,特别是那些在交变负荷下工作的连杆、螺栓、齿轮及轴类等。

但表面硬度较低,不耐磨。

可用调质+表面淬火提高零件表面硬度。

渗碳处理一般用于表面耐磨、芯部耐冲击的重载零件,其耐磨性比调质+表面淬火高。

其表面含碳量0.8--1.2%,芯部一般在0.1--0.25%(特殊情况下采用0.35%)。

经热处理后,表面可以获得很高的硬度(HRC58--62),芯部硬度低,耐冲击。

如果用45号钢渗碳,淬火后芯部会出现硬脆的马氏体,失去渗碳处理的优点。

现在采用渗碳工艺的材料,含碳量都不高,到0.30%芯部强度已经可以达到很高,应用上不多见。

0.35%从来没见过实例,只在教科书里有介绍。

可以采用调质+高频表面淬火的工艺,耐磨性较渗碳略差。

GB/T699-1999标准规定的45钢推荐热处理制度为850℃正火、840℃淬火、600℃回火,达到的性能为屈服强度≥355MPaGB/T699-1999标准规定45钢抗拉强度为600MPa,屈服强度为355MPa,伸长率为16%,断面收缩率为40%,冲击功为39J一、轴类零件的功用、结构特点及技术要求轴类零件是机器中经常遇到的典型零件之一。

它主要用来支承传动零部件,传递扭矩和承受载荷。

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55
54
50
50Cr
5150
721 771
840
800-850 850-
55
54
50
5CrMnMo VIG
2311
718H
SKT5
887600-890 850-880 870-
15CrMo
15CrMo5
SCM415
980800-920 860-880 870-
56
55
50
20CrMo
4118 20CrMo5
常用材料化学成份
Mo
0.15-0.30 / / /
0.15-0.30 /
0.15-0.35 / /
≤0.08 0.15-0.35
/ 0.75
/
Ni
0.40-0.70 / / /
≤0.25 ≤0.20 ≤0.25
/ 3.00-3.50
≤0.25 ≤0.25 3.00-5.00 ≤0.60
/ ≤0.60
SKD1 810 835 835 990800-950 850-870 1020-
61
60
58
Cr12MoV
D2
2379 XW-41/42 SKD11 830 855 855 1050
940-
61
60
58
Cr5Mo1V
A2
2363
XW-10 SKD12
960
W
F1
2414
SKS21 740 820 820
30
1030 C30 CK30
35
1035 C35 CK35
40
1040 C40 CK40
45
1045 C45 CK45
50
1049 C50 CK50
55
1055 C55 CK55
60
1060 C60 CK60
65
1064 1065 C67 CK67
S20C 735 854
850-900 850-880 90805-902-0
60
58
50
870-880 770-790 820-
CrWMn
O7
2419
DF-3
SKS31 750 940 940 885500-870 760-780 810-
63
61
59
9热Cr作W钢Mn
O1
2510
DF-2
SKS3 750 900 900 850
62
61
58
类:
900-950 850-860 1050-
870700--884100 789800--891000 87802- 0
63
58
20Mn 1019 1022 20Mn5
735
854 890
840-870 860-
45
40Mn
1039
40Mn4
726 790 790 888000-820 730-750 780-
60
55
T7
1620
SK7
725 765 765 873600-780 740-760 730-
SUS431 810 820
1050
950-
61
60
48
SUS302
1050
编制说
1) 本厂淬火 、回火工 艺参数常 规产品按 “热处理 工艺卡” 中规定淬 火、回火 参数执 行,散杂 件及新产 品可参照
杂程度的 零件淬火 、回火参 数执行2。) 淬火后应 及时回 火,不能 及时回火 的零件, 应在低温 炉中去应 力,去应 力时间不
退火
淬火
150
200
碳钢类:
A3 Q235 A283GRC RSt37-2
G3113
900-920
8
1008
10
1010 C10 CK10
S9CK S10C 724 876
915-945 940
90900-09-40
15
1015 C15 CK15
S15C 735 863
900-920
20
1020 C22 CK22
/
≤0.030 ≤0.040 ≤0.040
≤0.030 ≤0.030 ≤0.030
≤0.30 3.00-5.00
/
≤0.035 0.02-0.04
/
≤0.040 ≤0.030
热处理常用钢材对照表
临界点℃ 热处理温度℃
中国GB
美国AISI
德国DIN 瑞典ASSAB 日本 JIS Ac1
Ac3 Accm 正火
3Cr2W8V H21
2581
SKD5 800 850 850 1150
860-880 1020-
55
4Cr5MoSiV H11
2343
VD-11
SKD6
1050
4Cr5MoSiV
860-890 1020-
1
H13
2344
8407
SKD61 975 935 935 1040
830-
53
51
49
3高Cr素2M钢o
4006
SUS403 730 850
1050
870-900 1000-
45
45
40
2Cr13
420
4021
S-136 SUS420J1 820 950
1050
870-900 960-
50
45
40
3Cr13
420
S136H SUS420J2 820 950
1100
870-900 960-
54
52
49
4Cr13
注:临界点:就是金属或合金在加热或冷却过程中,发生相变的温度称为临界点,也就是相变点。 对于钢和铸铁,用Ac1、Ac3和Accm等表示在平衡条件下的固态相变点,其中:Ac1表示加热时珠光体向奥氏体,或冷却时奥氏体向珠
光体转变的温度;Ac3表示亚共析钢加热时先共析铁素体完全溶入奥氏体的温度,或冷却时先共铁素体开始从 奥氏体中析出的温度; Accm表示过共析钢加热时先共析渗碳体完全溶入奥氏体的温度或冷却时先共析渗碳体开始从奥氏体中析出的温度;一般条件下固 态相变时都有不同程度的过热或过冷度。因此,为与平衡条件下的相变点相区别,而将在加热时实 际的A1称为Ac1,冷却时实际的 A1称为Ar1;加热时实际的A3为Ac3,冷却时实际的A3为Ar3;加热时实际的Acm为Accm,冷却时实际的Acm为Arcm。
4034
1100
750-800 950-
55
53
52
7Cr17 0Cr19Ni9 1Cr17Ni7 1Cr17Ni2 1Cr18Ni9
440A 304 301 431 302
X5CrNi18 9
X22CrN17 4300
SUS440A
1050
950-
SUS304
1050
950-
SUS301
1050
620-705 950-
C
Si
Mn
Cr
SNCM220 SUM23 SUM24L
0.17-0.23 0.15-0.35 0.60-0.90 0.40-0.65
≤0.09
/
0.75-1.05
/
≤0.15
/
0.85-1.15
/
SUM43 0.40-0.48
/
1.35-1.65
/
SCM440 0.38-0.43 0.15-0.35 0.60-0.85 0.90-1.20
60
59
T11 W1-101/2 1654
1080
SK3 730 810 810 788400-860 760-780 760-
61
59
T12 W1-111/2 1663
SK2 730 820 820 788400-860 680-710 760-
61
59
T13 W1-121/2 1673
SK1 730 830 830 810
9260 6150
60CrMn6 50CrV4
SUP6 755
810 887500--889800 810-870 86805-0
61
60
56
50CrV4 752 788
880
56
55
50
类:
870-900 860-890 860-
20Cr
5120
20Cr4
SCr22 766 838
888600
860-890 850-
62
61
52
30Cr
5130
28Cr4
SCr2 740 815
887500-880 825-845 830-
56
55
45
40Cr
5140
38Cr4
SCr4 743 782
886300-850 810-830 830-
55
53
51
45Cr
5145
42Cr4
SCr5 721 771
883500-850 800-820 820-
740 825
884700-860 810-830 850-
61
60
55
40CrNi
3140
46NiCr6
SNC1 731 769 769 887800-880 790-810 860-
9CrSi
2108
2092
770 870 870 880
850-870 960-
61
59
57
Cr12
D3
2080
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