|
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: | Wyroby szlachetne,Wykorzystanie metalu niklowego,Obróbka cieplna Wysokowytrzymałe stopy niklu-miedzi |
||
Niezawodne odkuwki Monel K500 – Najwyższa wydajność w trudnych warunkach
Odkuwki Monel K500 są zaufane na całym świecie ze względu na swoją wyjątkową trwałość, opłacalność i wszechstronność. Łącząc wysoką wytrzymałość mechaniczną z doskonałą odpornością na korozję, ten stop niklowo-miedziany oferuje długotrwałą niezawodność w takich branżach jak inżynieria morska, przemysł naftowy i gazowy, przetwórstwo chemiczne i energetyka.
Nasze możliwości kucia pozwalają nam na produkcję niestandardowych kształtów i wymiarów, dostarczając komponenty, które spełniają ASTM B865 i inne międzynarodowe standardy. Dzięki zaawansowanej obróbce cieplnej i ścisłej kontroli jakości zapewniamy spójną mikrostrukturę, stabilność mechaniczną i powierzchnie wolne od wad.
Korzyści przemysłowe:
Zmniejszone przestoje i koszty konserwacji
Udowodniona odporność na wodę morską, mgłę solną i korozję gazu kwaśnego
Wydłużona żywotność w warunkach kriogenicznych i wysokich temperatur
Niezawodne działanie w warunkach obciążenia dynamicznego i naprężeń
Zastosowania:
Złącza podwodne i elementy złączne offshore
Wały i wirniki pomp o wysokiej wytrzymałości
Elementy wymienników ciepła w zakładach chemicznych
Sprzęt lotniczy i obronny
Dlaczego warto wybrać nas:
Produkcja z certyfikatem ISO z pełną identyfikowalnością
Konkurencyjne ceny z globalną zdolnością dostaw
Wsparcie inżynieryjne dla OEM i projektów specyficznych
Skład chemiczny:
| Element | 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 pokazaną temperaturą. Materiał utwardzany wydzieleniowo. bMateriał był w stanie wyżarzonym przed testem. cRezystywność elektryczna jest wyraźnie zależna od historii termicznej ze względu na charakterystykę utwardzania wydzieleniowego stopu. Pokazane dane reprezentują wartości zmierzone przy obniżaniu temperatury na materiale w stanie równoważnym wyżarzeniu z niewielką ilością utwardzania wydzieleniowego. dRezystywność próbki z tego testu testowana w temperaturze pokojowej: 355.5 ohm/circ mil/ft. eEkstrapolowane. |
|||||||||
Osoba kontaktowa: Julia Wang
Tel: 0086-13817069731