耐热钢德国DIN标准

耐热铸钢和热强铸钢标准对照表:
标准内容:
5.3.3 耐热铸钢和热强铸钢*
(1)德国DIN标准耐热铸钢[DIN 17465—1993]
a.耐热铸钢的钢号与化学成分,见表5-64。

表5-64 耐热铸钢的钢号与化学成分(质量分数)(%)
b.耐热铸钢的室温力学性能,见表5-56。

表5-56 耐热铸钢的室温力学性能
c.耐热铸钢的高温力学性能,见表5-66。

表5-66 耐热铸钢的高温力学性能
(2)德国DIN标准铁素体热强铸钢[DIN 17245—1987]
a.铁素体热强铸钢的钢号与化学成分,见表5-67。

表5-67 铁素体热强铸钢的钢号与化学成分(质量分数)(%)
b.铁素体热强铸钢的力学性能,见表5-68。

表5-68 铁素体热强铸钢的力学性能。

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耐热钢德国DIN标准

耐热钢德国DIN标准

耐热铸钢和热强铸钢标准对照表:
标准内容:
5。

3.3 耐热铸钢和热强铸钢*
(1)德国DIN标准耐热铸钢[DIN 17465—1993]
a.耐热铸钢的钢号与化学成分,见表5-64。

表5-64 耐热铸钢的钢号与化学成分(质量分数)(%)
b.耐热铸钢的室温力学性能,见表5-56。

表5—56 耐热铸钢的室温力学性能
c.耐热铸钢的高温力学性能,见表5-66。

表5—66 耐热铸钢的高温力学性能
(2)德国DIN标准铁素体热强铸钢[DIN 17245—1987]
a.铁素体热强铸钢的钢号与化学成分,见表5—67.
表5-67 铁素体热强铸钢的钢号与化学成分(质量分数)(%)
b.铁素体热强铸钢的力学性能,见表5—68。

表5—68 铁素体热强铸钢的力学性能。

耐热钢德国DIN重点标准

耐热钢德国DIN重点标准
800~850oC退火



300
GX40CrSi13
1.4729
300
GX40CrSi17
1.1740
300
GX40CrSi23
GX40CrSi29
GX130CrSi29
1.4745
1.4776
1.4777
铸态




铁素体-奥氏体型
GX40CrNiSi27-4
1.4823
铸态




奥氏体型
GX25CrNiSi18-9
1.4855
0.25~0.40
0.5~2.0
≤1.5
0.035
0.030
23.0~25.0
23.0~25.0
Nb1.2~1.8
GX40CrNiSiNb38-18
1.4849
0.30~0.50
1.0~2.5
≤1.5
0.035
0.030
17.0~19.0
36.0~39.0
Nb1.2~1.8
GX40CrNiSiNb35-25
0.030
16.0~18.0


GX40CrSi23
1.4745
0.30~0.45
1.0~2.5
0.5~1.0
0.035
0.030
22.0~24.0


GX40CrSi29
1.4776
0.30~0.45
1.0~2.5
0.5~1.0
0.035
0.030
27.0~30.0


GX130CrSi29
1.4777

德国不锈钢材料标准

德国不锈钢材料标准

德国不锈钢材料标准
德国不锈钢材料标准主要遵循德国工业标准(DIN)和国际标准(ISO)。

这些标准规定了不锈钢的化学成分、物理性能、加工工艺、测试方法以及应用领域。

以下是一些常见的德国不锈钢材料标准及其对应的国际标准。

1.DIN17400不锈钢和耐热钢的一般技术要求。

ISO15510不锈钢和耐热钢的一般技术要求。

2.DIN17440不锈钢和耐热钢的化学成分和力学性能。

ISO4955不锈钢和耐热钢的化学成分和力学性能。

3.DIN17441不锈钢和耐热钢的物理性能。

ISO9725不锈钢和耐热钢的物理性能。

4.DIN17442不锈钢和耐热钢的热处理。

ISO10042不锈钢和耐热钢的热处理。

5.DIN17443不锈钢和耐热钢的焊接。

ISO15607不锈钢和耐热钢的焊接。

6.DIN17444不锈钢和耐热钢的腐蚀试验。

ISO9227不锈钢和耐热钢的腐蚀试验。

德国不锈钢材料标准中还包括了特定牌号的不锈钢,如著名的1.4301(对应国际标准ISO5CrNi1810),这是一种广泛使用的奥氏体不锈钢,具有良好的耐腐蚀性和成型性,适用于多种工业和家庭用途。

德国不锈钢材料标准会定期更新,以反映新的研究成果和技术进步。

用户在选用不锈钢材料时,应参考最新的标准,并考虑到具体应用的要求。

德国钢铁标准DIN17100-80普通结构钢质量标准(新、选)

德国钢铁标准DIN17100-80普通结构钢质量标准(新、选)

德国钢铁标准DIN17100-80普通结构钢质量标准(新、选)德国钢铁标准DIN 17100-80 普通结构钢质量标准1.1 适用范围本标准适用于型钢(宽缘工字钢)、条钢、线材、扁钢〈带钢、板材、宽扁钢〉、无缝空心型材与可焊正方形和长方形空心型材、表一至表三中列出的用于热轧或常化状态交货的普通结构钢的预锻件和板坯。

1.2 按照本标准制造的钢材适用于焊接(见第8.4.2节)、铆合与螺栓连接的建筑构件。

3 定义非合金钢算作普通结构钢,这种钢主要是以其抗拉强度和屈服点作为其特征。

用于民用建筑、地下工程、桥梁结构、海洋结构、容器制造及汽车和机器制造。

提示:欧洲标准20适用于对合金钢和非合金钢进行分类。

4尺寸及尺寸允许的偏差订货时,产品的公称尺寸与尺寸的偏差必须根据可能合适的尺寸标准进行协商。

(见附后的尺寸偏差标准,如DIN1 543)5 重量本标准内所列各种钢材的比重采用7.85kg/立方dm6钢种分级6.1 本标准表一、表二中所列的钢种是按规定的质量等级(见第7节)供货的。

第三类钢同第二类钢相比,具有明显的区别,它必须满足对抗脆断敏感性较高的要求(见表二冲击韧性的试验温度)。

所以,这种钢还应具有良好的焊接性(见8.4.2节)。

要达到第三类钢抗脆断敏感性高的要求,又取决于对钢的脱氧及化学成分的特殊要求(见表一)。

6.2 表3列出的钢种,除具有表一、二列举的性能之外,还具有良好的变形性(见第8.4.3.2-8.4.3.6)。

相应的要求可以专门的字母在代号和材料号中作标志。

7钢种标志7.1 钢的代号可以从表一至三中得知。

钢号一般由字母St、钢的特性值及质量指数组成。

例如St52-3。

7.1.1 对脱氧方法在一定选择要求的钢种,其相应的标志(U或R)放在钢号的前面。

例如:USt37-2或RSt37-2.7.1.2表三列出的代号标志为具有特殊使用性能钢种的标志。

例如:QSt52-3或RRSt37-2。

7.1.3含铜钢的代号(见8.4.4.3节)和材料号如下:RSt37-2Cu3 1.0167St37-3Cd 1.0166St52-3Cd 1.0585UQSt37-2Cu3 1.0164RQSt37-2Cd 1.0170QSt52-30Cu3 1.05877.1.4 产品的交货状态如果与第8.2节不同,那么,应在标志上予以说明。

din en 10024标准

din en 10024标准

din en 10024标准DIN EN 10024是一项德国标准,关于热轧型钢材的尺寸和允许偏差。

本文将讨论该标准的主要内容,并简要介绍其适用性和意义。

DIN EN 10024是欧洲标准(EN)的一部分,在德国被采纳并成为DIN标准。

该标准适用于热轧型钢材,包括等边翼延伸的I型,H型,U型和L型。

它规定了这些型钢材的尺寸和允许偏差,以确保其质量和适用性。

DIN EN 10024标准包含了热轧型钢材的尺寸、允许偏差、及其测量方法。

标准规定了型钢材的宽度、厚度、边缘直角度和倾角度、翼部长宽、翼部厚度、中梁长宽、中梁厚度等尺寸参数。

同时,标准还规定了这些参数的允许偏差范围,以保证热轧型钢材的制造质量。

热轧型钢材在建筑、机械制造、船舶建造和桥梁建设等行业中广泛应用。

标准的制定和遵守,有助于提高热轧型钢材使用的安全性和可靠性。

通过规定尺寸和允许偏差,可以确保热轧型钢材的相互替代性,使得不同供应商生产的型钢材能够进行互换和组装。

此外,标准还有助于减少型钢材的浪费和损耗,提高生产效率和降低成本。

DIN EN 10024标准的适用范围涵盖了多种材质的热轧型钢材。

根据该标准,型钢材的尺寸和允许偏差可以根据不同的材质及其用途进行调整。

例如,标准可以根据型钢材的引用基准进行调整,包括设计基准、用途基准和加工基准等。

这保证了型钢材在特定应用中的质量和表现。

在热轧型钢材的制造和应用过程中,保持一致的尺寸和允许偏差是非常重要的。

这有助于确保型钢材的互换性和兼容性,减少生产和装配过程中的问题。

并且,标准中所规定的尺寸和偏差范围也有助于设计师和工程师进行结构计算和选择合适的型钢材。

总的来说,DIN EN 10024标准对于热轧型钢材的制造和应用起着重要的作用。

它规定了型钢材的尺寸和允许偏差范围,保证了型钢材的质量和适用性。

通过遵循标准,可以提高热轧型钢材的互换性和兼容性,降低生产成本,增加安全性。

因此,这项标准在建筑、机械制造、船舶建造和桥梁建设等领域中具有重要的地位和意义。

德国( DIN )钢铁牌事情表示方法简介

德国( DIN )钢铁牌事情表示方法简介

德国( DIN )钢铁牌事情表示方法简介1.德国(DIN)钢铁牌事情表示方法简介1.1 德国钢铁牌号表示方法概述第二次世界大战后,一道柏林墙,将德国分为东德和西德两个国家标准代号分别为 TGL和DIN。

由于 TGL 标准中钢铁牌号的表示方法和DIN标准中钢铁牌号表示方法相同,故统一后的德国仍以DIN为德国工业标准的代号。

DIN( DEUTSCHE Industria Norm )是德国工业标准的代号。

DIN17006 系统标准独有铸钢和铸铁牌号表示方法。

近年德国对非合金钢牌号的表示方法采用欧洲标准。

其牌号 S ××× ,S 表示钢,×××表增屈服点最低值( Mpa ),有时加后缀符号用来表示质量等级或供货状态。

根据钢材直径或厚度不同,允许对同一牌号用钢的碳含量进行调整。

另一种是DIN17007 系统标准。

它是用7 位数字组合成材料号,一般情况下用 5 位数字表示,与牌号可以并用符号(代号)为 W-Nr 。

如 42CrMo4 为牌号, 1.7725 为材料号1.2 DIN17006 系统钢铁牌号表示方法1.2.1各种符号和数字的含义(1)各种会号的含义,各种符号的含义见表1-24 。

表 1-24 各种符号及含义表中一个符号有两种含义时,应视符号在牌号中的位置确定其含义。

(2)合金钢中合金元素含量的表求方法用合金元素平均含量乘以表 1-25 中的系数表示金元素含量值。

表 1-25 合金元素的系数合金元素含量≤ 5% 时,用上表系数相乘,合金元素含量> 5% 时,不再乘以系数,而是如数直接标出。

2. 按强度等级表示钢铁牌号示例说明该牌号表示方法仅适用于非合金刚。

S235JR 系DIN-EN 标准中牌号,相当于旧牌号St37-2 。

235 表示抗拉强度( MPa )最低值,新旧牌号对照见表 1-26表 1-26 新旧牌号对照示例3. 按化学成分表示钢的牌号示例说明该牌号表示方法适用于非合金钢、低合金钢和高合金钢。

耐热钢德国DIN标准之欧阳数创编

对应产品名:耐热铸钢和热强铸钢标准对照表:
标准内容:
5.3.3 耐热铸钢和热强铸钢*
(1)德国DIN标准耐热铸钢[DIN 17465—1993]
a.耐热铸钢的钢号与化学成分,见表5-64。

表5-64 耐热铸钢的钢号与化学成分(质量分数)(%)
b.耐热铸钢的室温力学性能,见表5-56。

表5-56 耐热铸钢的室温力学性能
c.耐热铸钢的高温力学性能,见表5-66。

表5-66 耐热铸钢的高温力学性能
(2)德国DIN标准铁素体热强铸钢[DIN 17245—1987] a.铁素体热强铸钢的钢号与化学成分,见表5-67。

表5-67 铁素体热强铸钢的钢号与化学成分(质量分数)
(%)
b.铁素体热强铸钢的力学性能,见表5-68。

表5-68 铁素体热强铸钢的力学性能。

DIN17175-1979标准

DIN17175-1979标准德国工业标准DIN17175-1979年5月出版《耐热无缝钢管供货技术条件》此标准代替:DIN 17175第一部分,DIN17175第二部分及其附页与国际标准化组织(ISO)颁布的ISO 2604Ⅱ国际标准的关系,请参阅说明。

标有黑点的各节的内容,须在订货时进行协议或可能在订货时注明。

1.适用范围本标准适用于无缝钢管①,包括表1中所列的热强钢制成的用于集箱的管子。

这些管子可用于制造温度达600℃和同时是高温下运行的蒸汽锅炉、管道、压力容器和仪表,由于总的负荷和特殊的氧化条件不同,可以降低或升高所列的温度限制。

注①:此外,对应满足德国蒸汽锅炉委员会(DDA)颁布德《蒸汽锅炉技术规程(TRD)》的用于锅炉部件的管子,还应该注意这些规程条款。

偶尔也应考虑《压力容器技术规程》(西德AD压力容器规范)DIN德国标准化研究所钢铁标准委员会(FES)注册;DIN德国标准化研究所钢铁标准委员会管子、管子联接和管道标准委员会2.同样有效的标准及参考资料DIN 2391第一部分冷拉或冷轧精密无缝钢管:尺寸。

DIN 2413 钢管:抗内压力的壁厚计算。

DIN 2448 无缝钢管:尺寸与重量。

DIN 2915 水管锅炉用无缝和焊接钢管:一览表。

DIN 2917 热蒸汽管和集箱用的无缝钢管:尺寸(草稿)DIN 17007第2部分材料编号:1组的分类:钢DIN 50049 材料试验证明书DIN 50115 金属材料试验:缺口冲击韧性试验DIN 50125 金属材料试验:拉伸试验,制备原则DIN 50136 金属材料试验:管材的环形压扁试验DIN 50137 钢的试验:管材的环形扩口试验DIN 50138 钢的试验:管材的环状拉伸试验DIN 50140 金属材料试验:无精调能力测定计的管子和管片拉伸试验DIN 50145 金属材料试验:拉伸试验SIN 合订本3 DIN 标准和钢铁材料手册的钢铁材料简称和材料编号钢铁检验手册1805 钢铁成品分析的采样和制备试样钢铁检验手册1915 对热强钢管纵向裂缝的超声波检验钢铁检验手册1918 对热强钢管横向裂缝的超声波检验钢铁检验手册1919 对热强钢分层缺陷的超声波检验钢铁检验手册1925 用于测定密度的管材涡流检验冶金实验室手册,卷2 金属材料研究冶金实验室手册,卷6 被推荐的拉伸方法明细表、取样方法、分析方法3.概念就本标准说,这些在较高温度时,部分可达600℃,甚至在长期负荷下仍有良好机械性能的钢材,被认为是热强钢。

DIN_17240_螺栓和螺母用耐热和高耐热材料质量规范

耐热和高耐热螺栓与螺母材料质量规范标注●的部分显示,协议应该或可以在订货时签订。

1 范围1.1 本标准适用于棒状和线状材料,材料在表1中给出,尺寸在表4中给出。

本标准根据标准DIN267第13部分(螺栓、螺杆、螺母和类似螺纹状型材),表1这些材料通常被用作螺栓和螺母材料;订货技术条件;本标准作为主要的钢螺栓和螺母在零度以下韧性和高温材料在高于300℃到最高服役温度(如表4中所报)下长期特性的一个指南。

在材料性能满足工作应力的地方这些温度可能会过高。

本标准规定义了材料在拟议的工作期间由温度、机械载荷、环境介质产生的材料总负载。

1.2 300℃以下使用的螺栓和螺母根据以下标准:DIN 1651 易切削钢;订货技术条件DIN 1654 拉制的钢材,冷压螺杆(螺栓);质量规范(新版编制过程中) DIN 17 100 一般结构用钢;质量规范DIN 17 111 低碳无合金螺栓、螺母和铆钉;质量规范DIN 17 200 调质钢;质量规范DIN 17 210 表面硬化钢;质量规范DIN 17 440 不锈钢;质量规范Stahi-Eisen-Werkstoffblatt (钢铁数据表)550 大型锻件用钢2 定义2.1 本标准所指示的,如果材料在温度达540℃下长期负载,材料具有包括高蠕变极限和高蠕变断裂强度和满意的抗松弛(见2.2),这种材料被视为抗热材料,而高抗热材料是指在800℃下具有相似的特性。

2.2 松弛是指螺栓预紧力减少作为材料蠕变的结果。

在本标准中,残余应力对于初应力δA相关一个初始应变εA在一个定义的载荷时间例如1000,10000或者30000小时,材料被视为是具有抗松弛特性(见表10)。

2.3有色金属材料的热处理相关的技术定义和表述,见DIN 17 014第一部分。

3 尺寸及应允尺寸偏差3.1 尺寸标准在本标准的后面列出,适用于依据本标准制造的产品,但是,材料X22CrMoV121到NiCr20TiAl(见表1)在本尺寸标准中没有列出全部的尺寸并且没有保持所有的应允偏差。

德国钢材标准 DIN


156


0.29
0.70
420~
700
910
890
Cm25 1.1163
0.035
0.020~0.035 >16~100
240
25
23
570
C30 1.0528 0.27~
0.40
0.50~
0.045
≤0.045
≤16
280
450~
23
21
170

870~
850~

回火 温度
℃ 540

680
备注
0.035
0.020~0.035 >16~100
270
21
19
670
C40 1.0511
0.045
≤0.045
≤16
530~
320
19
17
Ck40
1.1186
0.37~
0.40
0.50~
0.035
≤0.03
720
197
870
0.44
0.80
530~
Cm40 1.1189
0.035
0.020~0.035 >16~100
0.040
0.040
-
355 345
335
325
315


27
23

0.22
(0.050) (0.050)
100
N -20
680
630 横
12
13
14
15
16
20
19
18 2.5 3
3.5
(0.24)
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