|
Szczegóły Produktu:
Kontakt
Rozmawiaj teraz.
|
| Nazwa produktu: | MONEL K500 Odchowy-stopień niklu z wysokiej wytrzymałości do zastosowań morskich i naftowych | Stopień: | Monel K500 |
|---|---|---|---|
| Un: | N05500 | Gęstość: | 8.44 g/cm³ |
| Zakres topnienia: | 1315 - 1350 ° C | Moduł sprężystości: | 179 Gpa |
| Podkreślić: | Odkrywki Monel K500 utwardzane wydzieleniowo,Odkrywki ze stopu niklowo-miedzianego do zastosowań morskich,Odkrywki N05500 do zastosowań naftowych |
||
Kute Monel K500 – Odkuwki ze stopu niklowo-miedziowego o wysokiej wytrzymałości do zastosowań morskich i naftowych
Odkuwki Monel K500 łączą w sobie doskonałą odporność na korozję Monelu 400 ze znacznie zwiększoną wytrzymałością i twardością uzyskaną dzięki utwardzaniu wydzieleniowemu. Jako stop niklowo-miedziowy wzmocniony aluminium i tytanem, Monel K500 zachowuje wysoką wydajność w wodzie morskiej, przetwórstwie chemicznym i środowiskach kwaśnych gazów.
Nasze odkuwki są produkowane z precyzyjną kontrolą temperatury i obróbką cieplną, co zapewnia najwyższą odporność na zmęczenie, wytrzymałość na rozciąganie i dokładność wymiarową. Cechy te sprawiają, że odkuwki Monel K500 są idealne dla branż, w których wymagana jest zarówno trwałość mechaniczna, jak i odporność na korozję.
Kluczowe zastosowania:
Sprzęt wiertniczy i wały pomp w przemyśle naftowym i gazowym
Wały śrub i elementy złączne w przemyśle morskim
Zawory, pompy i kształtki w przemyśle chemicznym
Elementy lotnicze wymagające wysokiej wytrzymałości i odporności na korozję
Zalety:
Dwa razy większa wytrzymałość niż Monel 400 przy zachowaniu ciągliwości
Doskonała odporność na wodę morską, zasady i kwasy nieutleniające
Właściwości niemagnetyczne w temperaturach do -135°C
Wydłużona żywotność w trudnych warunkach pracy
Skład chemiczny:
| Pierwiastek | Ni | Cu | C | Mn | Fe | S | Si | Al | Ti |
| Minimum (%) | 63 | 27 | - | - | - | - | - | 2.3 | 0.35 |
| Maksimum (%) | - | 33 | 0.25 | 1.5 | 2.0 | 0.01 | 0.5 | 3.15 | 0.85 |
Właściwości termiczne:
| Temperatura | Średnia rozszerzalność liniowaa | Przewodność cieplnab | Ciepło właściweb | Rezystywność elektrycznac | |||||
| °F | °C | in/in/°F x 10-6 | µm/m•°C | Btu-in/h/ft2 /°F | W/m•°C | Btu/lb/°F | J/kg•°C | ohm-circ mil/ft | µΩ•m |
| -320 | -200 | 6.2 | 11.2 | - | - | - | - | 330.8d | 0.550 |
| -250 | -157 | 6.5 | 11.7 | 86 | 12.3 | 0.071 | 297.3 | - | - |
| -200 | -130 | 6.8 | 12.2 | 92 | 13.1 | 0.077 | 322.4 | - | - |
| -100 | -70 | 7.2 | 13.0 | 103 | 14.7 | 0.087 | 364.3 | - | - |
| 70 | 21 | - | - | 121 | 17.2 | 0.100 | 418.7 | 370 | 0.615 |
| 200 | 100 | 7.6 | 13.7 | 136 | 19.4 | 0.107 | 448.0 | 372 | 0.618 |
| 400 | 200 | 8.1 | 14.8 | 156 | 22.2 | 0.114 | 477.3 | 378 | 0.628 |
| 600 | 300 | 8.3 | 14.9 | 178 | 25.4 | 0.117 | 489.9 | 385 | 0.640 |
| 800 | 400 | 8.5 | 15.3 | 198 | 28.2 | 0.120 | 502.4 | 390 | 0.648 |
| 1000 | 500 | 8.7 | 15.7 | 220 | 31.4 | 0.125 | 523.4 | 393 | 0.653 |
| 1200 | 600 | 9.1 | 16.4 | 240 | 34.2 | 0.132 | 552.7 | 396 | 0.658 |
| 1400 | 700 | 9.3 | 16.7 | 262 | 37.3 | 0.141 | 590.3 | 400 | 0.665 |
| 1600 | 800 | 9.6 | 17.3 | 282 | 40.2 | 0.157 | 657.3 | 408 | 0.678 |
| 1800 | 900 | - | - | 302e | 43.1 | 0.186e | 778.7 | 418 | 0.695 |
|
aPomiędzy 70°F (21°C) a podaną temperaturą. Materiał utwardzany starzeniem. bMateriał był w stanie wyżarzonym przed badaniem. cNa rezystywność elektryczną ma wyraźny wpływ historia termiczna ze względu na charakterystykę utwardzania starzeniowego stopu. Dane pokazują wartości zmierzone przy obniżaniu temperatury na materiale w stanie równoważnym wyżarzonemu z niewielką ilością utwardzania starzeniowego. dRezystywność próbki z tego testu badana w temperaturze pokojowej: 355,5 ohm/circ mil/ft. eEkstrapolowane. |
|||||||||
Osoba kontaktowa: Julia Wang
Tel: 0086-13817069731