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Stahl 06Х16Н15М3БР (ЭП172)

Stahl 16X12V2FTaR (EC181) Stahl 17X18H9 (2X18H9) Stahl 15X16H2AM (EP479) Stahl 14X20H25V5MB (LZT) Stahl 14X17H2 (EI268) Stahl 13X16H3M2AF (VNS57) Stahl 12X18H9 (X18H9) Stahl 12X12M1BFR (EP450) Stahl 11Cr17N Stahl 10X25H6ATMF Stahl 10X20H33B Stahl 10X18H9 Stahl 10X18H10T (EP502) Stahl 10X12H3M2BF Stahl 10X12H20T2 (EP452) Stahl 09Cr18H9 Stahl 09X17H (ČS130) Stahl 08Cr20H12ABF Stahl 08Cr19Ni12TF Stahl 08Cr16H11M3 Stahl 45Cr25H35BS ČS 116-ID Stahl (EP753U-ID) Stahl 9X13H6LK4 (EI928) Stahl 80X20NS (EP992) Stahl 50X25H35S2B Stahl 50X25H35V5K15S Stahl 50X20H35S2B Stahl 50Cr15MFasci Stahl 4X13H6LVF (EP354) Stahl 45X28H49V5S Stahl 08Cr13 (EI496) Stahl 45Cr25H20C2 Stahl 45Cr25H20C Stahl 35X24H24B Stahl 32X13H6K3M2BDLT (VNS-32; SES1) Stahl 30X23H7S Stahl 23X15N5AM3 (18X15N6AM3; VNS-9) Stahl 20X13H2DMYF (DI96) Stahl 20X13 (02X13) Stahl 20X12NMVBFAR (ČS139) Stahl 02N15K10M5F5 Stahl 03N18K8M3TU (ZI25) Stahl 03N18K1M3TU (ZI80) Stahl 03N17K10V10MT (EP836) Stahl 03N15K10M5F5 (EK169) Stahl 03H14Cr5M3Tu (OMC-2) Stahl 03H14Cr5M3T (EP777) Stahl 03H10Cr12D2T Stahl 02X8H22C6 (EP794) Stahl 02N18M3K3T (EC165; ČS101) Stahl 03N18K9M5TU (ČS4) Stahl 01N18K9M5T (EP637U) Stahl 015Cr18Nr15P30 (EP168B) Stahl 015Cr18Nr15R26 (EP168A) Stahl 015Cr18Nr15P22 (EP167B) Stahl 015Cr18Nr15P17 (EP167A) Stahl 015Cr18Nr15P13 (EP166B) Stahl 015Cr18Nr15P09 (EP166A) Stahl 015H18M4TU (EP989; ČS5U) Stahl 015H18K13M5TU (EP948; ČS35) Stahl 05X12H2M Stahl 07X25H16AG6F (EP750) Stahl 07X15H30V5M2 (ČS81) Stahl 07X12NMFB (ČS80) Stahl 07X12NMBF (EP609) Stahl 06X16H15M3B (EP172) Stahl 06X16H15M2G2TFR (ČS68) Stahl 06X15H6MVFB (VNS16) Stahl 06Cr13H7D2 (EP898) Stahl 05X12H5K14M5TB (EP695) Stahl 08X14H2K3MFB (EK93; VNS-51) Stahl 04X16H11M3T (DI95) Stahl 03Cr17H14M3 (ZI66) Stahl 03X13H5M5K9 (VNL-6) Stahl 03X12H8MTU (ZI37) Stahl 03X12H8K5M2TU (ZI90) Stahl 03X11H10M2T1 (EP679) Stahl 03X11H10M2T (EP678; VNS-17) Stahl 03N18M4TU (ČS25) Stahl 03N18M3TU (ČS5)

Bezeichnung

Titel Wert
Bezeichnung GOST Kyrillisch 06Х16Н15М3БР
Bezeichnung GOST Lateinisch 06X16H15M3BP
Translit 06H16N15M3BR
Nach den chemischen Elementen 06Cr16Н15Mo3NbB
Titel Wert
Bezeichnung GOST Kyrillisch ЭП172
Bezeichnung GOST Lateinisch EP172
Translit EhP172
Nach den chemischen Elementen -

Beschreibung

Stahl 06Х16Н15М3БР gilt: für die Herstellung der Rohre überhitzer und Dampfleitungen von hohem Druck und Kernkraftwerke, lange работающиех bei Temperaturen bis zu +350 °C.

Hinweis

Stahl Hochwarmfeste Austenite.
Die empfohlene maximale Betriebstemperatur für eine sehr lange Zeit +350 °C.
Die Temperatur begann intensiver zu starken verzunderung in der Luft +850 °C.

Standards

Titel Code Standards
Einstufung, die Nomenklatur und die allgemeinen Normen В30 GOST 5632-72
Blanks. Billets. Brammen В31 OST 3-1686-90, TU 14-1-3723-84
Metalle und Metallerzeugnisse В32 TU 14-11-245-88
Stahlrohre und Armaturen zu ihnen В62 TU 14-3-219-89

Chemische Zusammensetzung

Standard C S P Mn Cr Si Ni Fe N Al V B Mo Nb Co
TU 14-3-219-89 0.04-0.08 ≤0.015 ≤0.02 0.5-0.9 15-16.5 0.3-0.6 14.5-16 Der Rest ≤0.04 ≤0.05 ≤0.15 0.003-0.008 2.5-3 0.35-0.9 ≤0.02
TU 14-1-3723-84 0.04-0.07 ≤0.01 ≤0.02 0.5-0.9 15-16.5 0.3-0.6 14.5-16 Der Rest ≤0.04 ≤0.05 ≤0.15 0.003-0.008 2.5-3 0.35-0.9 ≤0.02
Fe - Basis.
TU 14-3-219-89 chemischen Zusammensetzungen sind für Stahl 06H16N15M3BR-VD (EP172U-VD) gegeben ist. Stahlsorte 06H16N15M3BR (EP172) unterscheidet Massenanteil der folgenden Elemente: C = 0,05-0,09%, Cr = 15,0-17,0%, Ni = 15,0-17,0%, Nb = 0,40 -1,10%, Si ≤ 0,60%, Mn ≤ 0,80%, S ≤ 0,020%, P ≤ 0,025%, N ≤ 0,050%.
TU 14-1-3723-84 chemische Zusammensetzungen sind für Stahl 06H16N15M3BR-VD (EP172-VD) 06H16N15MZBR-ID (EP172-ID) gegeben. Im fertigen Metall Abweichung von dem Massenanteil der chemischen Elemente: Niob von 0,050%, 0,050% Aluminium, von Silizium ± 0,050%. Erlaubt Metallverarbeitung REM und 0,15% für die Berechnung. Das rohrförmige Werkstück aus Stahlgüte 06H16N15MZBR-ID (EP172-ID) des Stickstoffgehalt sollte nicht gemacht 0,020% nicht überschreiten. Das Verhältnis von Niob zu Kohlenstoff-Gehalt sollte innerhalb von 9 ÷ 13. Zusätzlich wird eine Bestimmung von Kupfer und Blei hergestellt ist - Ergebnisse werden in dem Zertifikat aufgezeichnet.

Mechanische Eigenschaften

Querschnitt, mm sT|s0,2, MPa σB, MPa d5, %
Pfeife-Billet nach JENER 14-1-3723-84. Proben längs. Härten an der Luft oder im Wasser mit 1050-1100 °C
20-25 ≥225 ≥490 ≥40
20-25 ≥98 ≥353 ≥30

Beschreibung der mechanischen Notation

Titel Beschreibung
Querschnitt Querschnitt
sT|s0,2 Streckgrenze oder Proportionalitätsgrenze Toleranzen der bleibenden Verformung - 0,2%
σB Die Grenze der kurzfristigen Festigkeit
d5 Bruchdehnung nach dem Bruch

Technologische Eigenschaften

Titel Wert
Die Makrostruktur und Umweltverschmutzung Makrostruktur des Werkstücks muss nicht усадочной Waschbecken und Lockerheit, Risse, завернувшихся Krusten, Schlacke Einschlüsse, Schichtungen, ohne den Einsatz von sichtbaren Vergrößerung. Zulässige defekte Makrostruktur nicht überschreiten: mittlere Porosität - 1,0 Punkte, Punkt-Heterogenität - 1,0 Punkte, ликвационный Quadrat - 1,0 Punkte. Schichtstruktur der Kristallisation und dem Quadrat der erhöhten травимости sind nicht браковочным Zeichen. In der Metall Rohr gefertigt Inhalt nichtmetallischen Einschlüssen nicht überschritten durch den maximalen Punkt Sulfide - Punktzahl 1,0-Oxide-Punkt - Score 2,0, Oxide строчечные - Score 2,0, Silikate spröde - Score 2,0, Silikate Plastik - Score 1,0, Silikate недеформирующиеся - Score 1,0. Inhalt Nitride und carbonitrid sollte aber höchstens 2,5 Punkte. Zulässig ist die Lieferung des Metalls mit dem Inhalt der Nitride und carbonitrid mit 3,0 Punkten im Umfang von nicht mehr als 30 % von der Bestellung.

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