이 사이트를 방문함으로써 귀하는 쿠키 사용 프로그램에 동의하게 됩니다. 우리의 쿠키 사용 정책에 대해 더 알아보세요.

강판 08Х18Н12Т (0Х18Н12Т)

스틸 10Х18Н5Г9АС4 (ЭП492; ВНС-3) 10Х32Н4Д 강철(ЭП529) 스테인리스 10Х17Н5М2 (ЭП405) 10Х17Н13М3Т 강 (ЭИ432) 10Х17Н13М2Т (ЭИ448) 스테인리스강 10Х14Г14Н3(디-6) 강철 10Х14АГ15 강철 (ДИ-13) 09Х17Н7Ю1 강철 (0Х17Н7Ю1) 09Х17Н7Ю 강철 (ЭИ973) 스틸 09Х16Н4Б (ЭП56; 1Х16Н4Б) 09Х15Н8Ю1 (09Х15Н8Ю; ЭИ904) 강철 스테인리스 08ХГСДП 강철 08Х22Н6Т (ЭП53) 08Х21Г11АН6 강 (VNS-53) 08Х20Н4АГ10강(НН-3) 08Х18Тч 강철 (ДИ-77) 08Х18Н7Г10АМ3 (08Х18Н7Г10АМ3С2) 강철 08Х18Н5Г12АБ(НН-3Б) 강철 08Х18Н5Г11БАФ (NN-3BF) 강철 스틸 08Х18Н4Г11АФ (НН-3Ф) 강판 08Х18Н12Т (0Х18Н12Т) 스테인리스강 08Х18Н12Б (ЭИ402) 스테인리스 08Х18Г8Н2Т (КО-3) 08Х17Н6Т 강철 (DI-21) 20Х13Н4Г9 (ЭИ100) 강철 스테인리스강 Х17Н14М3Т Х17Н14М2Т 강철 95Х18 강철 (ЭИ229) 95Х13М3К3Б2Ф 강철 (ЭП766) 65Х13 스테인리스 스틸 40Х13 강철 (4Х13) 30Х13 (3Х13) 강재 26Х14Н2 (ЭП208) 강철 25Х17Н2Б 강재 25Х17Н2 (ЭП407) 강철 25Х13Н2 (ЭИ474) 강철 강철 20Х17Н2 (2Х17Н2) 08Х17Н15М3Т(ЭИ580) 스테인리스강 18Х13Н3 강재 15Х18Н12С4ТЮ (EI654; 2Х18Н12С4ТЮ) 강철 스틸 15Х17АГ14 (ЭП213) 13Х18Н10Г3С2М2 (ЗИ98) 강철 12Х21Н5Т 강철 (ЭИ811; 1Х21Н5Т) 12Х18Н13АМ3 (EP878) 강철 스테인리스강 12Х18Н10Е (ЭП47) 12Х17Н8Г2С2МФ 강철 (ЗИ126) 12Х17Г9АН4(ЭИ878) 강철 12Х13Г12АС2Н2 (ДИ50) 강철 11Х13Н3 강철 03Х16Н15М3 강철 (ЭИ844) 04Х15СТ 강철 04Х17Н10М2 스테인리스 스틸 스테인리스강 03Х23Н6 (ЗИ68) 스테인레스 스틸 03Х22Н6М2 (ZИ67) 03Х21Н25М5ДБ 강철 03Х21Н21М4ГБ (ЗИ35) 강철 03Х20Н45М5Б 강철 (ЧС32; 03ХН45МБ) 03Х18Н12Т 강철 (000Х18Н12Т) 03Х18Н12 (000Х18Н12) 강철 03Х18Н11 (000Х18Н11) 강재 03Х17Н14М2 스테인리스강 스테인리스 스틸 03Х17АН9 (ЭК177) 04Х17Т 스테인리스강 스틸 03Х15Н35Г7М6Б (ЭП855) 03Х13АГ19 강철 (ЧС36) 03Х12Н10МТР 강철 (ЭП810; ВНС-25) 03Х12К10М6Н4Т 강 (ЭП927) 스테인리스강 03Х11Н10М2Т2 (ЭП853) 강철 02Х25Н22АМ2 (ЧС108) 02Х21Н25М5ДБ (ЭК5) 강철 스테인리스 02Х21Н21М4Г2Б (ZИ69) 02Х18Н11 강철 02Х17Н14М3 스테인리스강 강철 015Х16Н15М3 스테인리스강 06Х14Н6Д2МБТ (ЭП817) 스테인리스 08Х17Н13М2Т (0Х17Н13М2Т; ЭИ448) 스테인리스 스틸 08Х10Н20Т2 (0Х10Н20Т2) 08Х10Н16Т2 강 (0Х10Н16Т2) 스틸 07Х21Г7АН5 (ЭП222) 스테인리스강 07Х18Н10Р (ЭП287) 스테인리스강 07Х16Н6 (ЭП288; СН-2А; Х16Н6) 07Х16Н4Б 강철 스테인리스강 07Х15Н7ЮМ2 (ЭП35; СН-4; Х15Н8М2Ю) 07Х16Н6 스테인리스 강 06Х18Н11 강철 (ЭИ684) 06Х15Н4ДМ 강재 강철 08Х17Н5М3 (ЭИ925) 06Х13Н4ДМ 강종 06Х12Н3Д 강철 강철 06Х12Н3Д (08Х12Н3Д) 05ХГБ 강철 05Х20Н15АГ6 강철 (ЧС109) 05Х12Н9М2С3(ЭП821) 강재 05Х12Н2К3М2АФ강 (ВНС-40) 04Х32Н8 강철 (ЭП535) 04Х25Н5М2 강철 (DI62) 04Х19МАФТ 강철 04Х18Н10 스테인리스강 (ЭИ842)

지정

제목 의미
ГОСТ 표준문자 키릴 문자 08Х18Н12Т
ГОСТ 표기법 라틴 문자 08X18H12T
Транслит 08H18N12T
화학 원소에 대하여 08Cr18Н12Ti
제목 의미
ГОСТ 표준문자 키릴 문자 0Х18Н12Т
ГОСТ 표기법 라틴 문자 0X18H12T
Транслит 0H18N12T
화학 원소에 대하여 0Cr18Н12Ti

설명

강철 08Х18Н12Т의 용도: 고강도 냉간압연 박판 및 스트립 제조; 점용접으로 용접되는 각종 부품 및 구조물; 질산·아세트산 용액 및 알칼리·염류 용액 등 공격성 높은 환경에서 작동하는 관 및 용접식 설비의 제조; 점용접으로 용접되는 구조물; 선체·선박·선박 장비 및 조선소용 구조물(배관, 배관 설비, 각종 장비의 외피 등); 정유공장의 화로 및 배관용으로 사용되는 무봉(무이음) 열간압연 선삭·내경가공 관.

참고

이 강은 저자성이고 내식성이 있다.
오스테나이트계로 안정화된 크롬-니켈계 강이다.
자기투과율 μ ≤ 1,01 гс/э. 강은 보통 α상(페라이트상)을 포함하지 않는다. 합금원소와 탄소의 불리한 비율에서는 자기투과율이 최대 1,50 гс/э까지 될 수 있다. 열처리(오스테나이징 또는 안정화), 열간압연·열간가공 및 열간 변형용 온도에서의 굽힘은 자기투과율을 변화시키지 않으나, 상온 또는 저온에서 5−10%를 초과하는 변형경화(냉작업)는 자기투과율을 현저히 증가시킨다.
08Х18Н12Т 강은 실질적으로 페라이트상을 가지지 않으며 08Х18Н10Т 강보다 입계부식에 대한 저항성이 더 높다.
이 강은 낮은 내마찰 특성을 가지며 긁힘(갤링)이 잘 생기므로 보통 마찰쌍에는 사용되지 않는다. 내마찰성을 개선하기 위해 산화막 제거를 목적으로 염화암모늄을 사용한 특수 공정의 질화 처리를 시행한다.

표준

제목 코드 기준
시험 방법. 포장. 마킹. В09 ГОСТ 11878-66
시트 및 스트립 В33 ГОСТ 5582-75, ГОСТ 7350-77
분류, 명명법 및 일반 규정 В30 ГОСТ 5632-72
강철 파이프 및 그 연결 부품 В62 ГОСТ 9940-81, ГОСТ 9941-81, ГОСТ 14162-79, Извините, текст на русском языке не предоставлен для перевода. Пожалуйста, предоставьте текст, который нужно перевести. 14-3-1109-82, Извините, текст на русском языке не предоставлен для перевода. Пожалуйста, предоставьте текст, который нужно перевести. 14-3-1120-82, Извините, текст на русском языке не предоставлен для перевода. Пожалуйста, предоставьте текст, который нужно перевести. 14-3-1556-88, Извините, текст на русском языке не предоставлен для перевода. Пожалуйста, предоставьте текст, который нужно перевести. 14-3-197-89, Извините, текст на русском языке не предоставлен для перевода. Пожалуйста, предоставьте текст, который нужно перевести. 14-3-561-77, Извините, текст на русском языке не предоставлен для перевода. Пожалуйста, предоставьте текст, который нужно перевести. 14-3-743-78, Извините, текст на русском языке не предоставлен для перевода. Пожалуйста, предоставьте текст, который нужно перевести. 14-3Р-197-2001, Извините, текст на русском языке не предоставлен для перевода. Пожалуйста, предоставьте текст, который нужно перевести. 14-3-1654-89
볼반키. 준비물. 슬래브. В31 우편물 통지카드 3-1686-90, Извините, текст на русском языке не предоставлен для перевода. Пожалуйста, предоставьте текст, который нужно перевести. 14-1-1924-76, Извините, текст на русском языке не предоставлен для перевода. Пожалуйста, предоставьте текст, который нужно перевести. 14-1-565-84, Извините, текст на русском языке не предоставлен для перевода. Пожалуйста, предоставьте текст, который нужно перевести. 14-1-790-73, Извините, текст на русском языке не предоставлен для перевода. Пожалуйста, предоставьте текст, который нужно перевести. 14-3-770-78, Извините, текст на русском языке не предоставлен для перевода. Пожалуйста, предоставьте текст, который нужно перевести. 14-1-2583-78
비철금속 및 합금 주조 В84 РД 9257-76
금속의 열 및 열화학적 처리 В04 СТП(표준 기술 절차) 26.260.484-2004
용접 및 절단. 납땜, 리벳 작업 В05 Извините, текст на русском языке не предоставлен для перевода. Пожалуйста, предоставьте текст, который нужно перевести. 14-1-656-73
형강 및 형재 прок재 В32 Извините, текст на русском языке не предоставлен для перевода. Пожалуйста, предоставьте текст, который нужно перевести. 14-11-245-88

화학 성분

표준 C S P Mn Cr Si Ni Fe Cu N V Ti Mo W O Co
Извините, текст на русском языке не предоставлен для перевода. Пожалуйста, предоставьте текст, который нужно перевести. 14-1-656-73 ≤0.08 ≤0.02 ≤0.035 1-2 17-19 ≤0.8 11-13 잔액 ≤0.4 ≤0.02 ≤0.2 - ≤0.3 ≤0.2 ≤0.006 -
РД 9257-76 ≤0.08 ≤0.02 ≤0.035 ≤2 17-19 ≤0.8 11-13 잔액 ≤0.4 - ≤0.2 - ≤0.3 ≤0.2 - -
Извините, текст на русском языке не предоставлен для перевода. Пожалуйста, предоставьте текст, который нужно перевести. 14-3-743-78 ≤0.08 ≤0.02 ≤0.03 ≤2 17-19 ≤0.8 11-13 잔액 ≤0.4 - ≤0.2 0.3-0.6 ≤0.3 ≤0.2 - -
Извините, текст на русском языке не предоставлен для перевода. Пожалуйста, предоставьте текст, который нужно перевести. 14-1-2583-78 ≤0.08 ≤0.015 ≤0.025 ≤1.5 17-19 ≤0.8 11-13 잔액 ≤0.25 ≤0.04 - - - - - ≤0.05

기계적 특성

Сечение, мм sТ|s0,2, МПа σB, МПа d5, % y, % кДж/м2, кДж/м2
- ≥510 ≥26 - -
- - ≥510 ≥35 - -
- ≥205 ≥510 ≥43 - -
- ≥441 ≥50 ≥60 -
≥180 ≥500 ≥40 ≥55 -
- ≥510 ≥40 - -
≥216 ≥490 ≥35 ≥55 ≥1176
≥196 ≥530 ≥35 - -
- ≥549 ≥37 - -
- ≥550 ≥37 - -

물리적 특성

온도 Е, ГПа r, кг/м3 l, Вт/(м · °С) R, НОм · м a, 10-6 1/°С С, Дж/(кг · °С)
20 1962 7950 1510 750 - 5024
100 - - 1633 - 1660 -
200 - - 1758 - 1700 -
300 - - 1884 - 1720 -
400 - - 2135 - 1750 -
500 - - 2303 - 1790 -
600 - - 2470 - 1820 -
700 - - 2680 - 1860 -
800 - - 2800 - - -
900 - - 2910 - - -
1000 - - 3080 - - -
1100 - - 3230 - - -
1200 - - 3410 - - -

기술적 특성

제목 의미
용접성 Удовлетворительно свариваемая. Способы сварки: РДС электродами ЦТ-15-1 для корневого шва, ЦТ-15 для последующих слоев. ЦТ-26 для тех случаев, когда нет требований к стойкости против МКК, КТС и ЭШС. Рекомендуется последующая термообработка. Для соединений оборудования АЭС рекомендуется автоматическая дуговая сварка под флюсом.
절삭 가공성 Имеет удовлетворительную обрабатываемость резанием. В закаленном состоянии при НВ 170 и sВ=470 МПа Kn тв.спл.=0,85 Kn б.ст.=0,35.
마이크로구조 Содержание ферритной фазы в прутках диаметром или стороной квадрата 80 мм и более не должно превышать 1,0 баллов (2,5-3,5 %) Прутки диаметром или стороной менее 80 мм и полосы не подвергают определению ферритной фазы.
열처리의 특징 В зависимости от назначения, условий работы, агрессивности среды изделия подвергают: а) закалке (аустенизации); б) стабилизирующему отжигу; в) отжигу для снятия напряжений; г) ступенчатой обработке. Изделия закаливают для того, чтобы: а) предотвратить склонность к межкристаллитной коррозии (изделия работают при температуре до 350 °С); б) повысить стойкость против общей коррозии; в) устранить выявленную склонность к межкристаллитной коррозии; г) предотвратить склонность к ножевой коррозии (изделия сварные работают в растворах азотной кислоты); д) устранить остаточные напряжения (изделия простой конфигурации); е) повысить пластичность материала. Закалку изделий необходимо проводить по режиму: нагрев до 1050-1100 °С, детали с толщиной материала до 10 мм охлаждать на воздухе, свыше 10 мм - в воде. Сварные изделия сложной конфигурации во избежание поводок следует охлаждать на воздухе. Время выдержки при нагреве под закалку для изделий с толщиной стенки до 10 мм - 30 мин, свыше 10 мм - 20 мин + 1 мин на 1 мм максимальной толщины. При закалке изделий, предназначенных для работы в азотной кислоте, температуру нагрева под закалку необходимо держать на верхнем пределе (выдержка при этом сварных изделий должна быть не менее 1 ч). Стабилизирующий отжиг применяется для: а) предотвращения склонности к межкристаллитной коррозии (изделия работают при температуре свыше 350 °С); б) снятия внутренних напряжений; в) ликвидации обнаруженной склонности к межкристаллитной коррозии, если по каким-либо причинам закалка нецелесообразна. Стабилизирующий отжиг допустим для изделий и сварных соединений из сталей, у которых отношение титана к углероду более 5 или ниобия к углероду более 8. Стабилизирующему отжигу для предотвращения склонности к межкристаллитной коррозии изделий, работающих при температуре более 350 °С, можно подвергать сталь, содержащую не более 0,08 % углерода. Стабилизирующий отжиг следует проводить по режиму: нагрев до 870-900 °С, выдержка 2-3 ч, охлаждение - на воздухе. При термической обработке крупногабаритных сварных изделий разрешается проводить местный стабилизирующий отжиг замыкающих швов по тому же режиму, при этом все свариваемые элементы должны быть подвергнуты стабилизирующему отжигу до сварки. При проведении местного стабилизирующего отжига необходимо обеспечить одновременно равномерные нагрев и охлаждение по всей длине сварного шва и прилегающих к нему зон основного металла на ширину, равную двум-трем ширинам шва, но не более 200 мм. Ручной способ нагрева недопустим. Для более полного снятия остаточных напряжений отжиг изделий из стабилизированных хромоникелевых сталей проводят по режиму: нагрев до 870-900 °С; выдержка 2-3 ч, охлаждение с печью до 300 °С (скорость охлаждения 50-100 °С/ч), далее на воздухе. Отжиг проводят для изделий и сварных соединений из стали, у которой отношение титана к углероду более 5 или ниобия к углероду более 8. Ступенчатая обработка проводится для: а) снятия остаточных напряжений и предотвращения склонности к межкристаллитной коррозии; б) для предотвращения склонности к межкристаллитной коррозии сварных соединений сложной конфигурации с резкими переходами по толщине; в) изделия со склонностью к межкристаллитной коррозии, устранить которую другим способом (закалкой или стабилизирующим отжигом) нецелесообразно. Ступенчатую обработку необходимо проводить по режиму: нагрев до 1050-1100 °С; время выдержки при нагреве под закалку для изделий с толщиной стенки до 10 мм - 30 мин, свыше 10 мм - 20 мин + 1 мин на 1 мм максимальной толщины; охлаждение с максимально возможной скоростью до 870-900°С; выдержка при 870-900 °С в течение 2-3 ч; охлаждение с печью до 300 °С (скорость - 50-100 °С/ч), далее на воздухе. Для ускорения процесса ступенчатую обработку рекомендуется проводить в двухкамерных или в двух печах, нагретых до различной температуры. При переносе из одной печи в другую температура изделий не должна быть ниже 900 °С. Ступенчатую обработку разрешается проводить для изделий и сварных соединений из стали, у которой отношение титана к углероду более 5 или ниобия к углероду более 8.

우리 컨설턴트가 당신의 시간을 절약해 드립니다.

+49 (170) 650 7006
E-mail:
Telegram:
WhatsApp:

구독

특별 제안 및 할인. :)