| Clase de aliaje | % | Cupru (Cu) | Fier (Fe) | Nichel (Ni) | Crom (Cr) | Carbon (C) | Siliciu (Si) | Mangan (Mn) | Fosfor (P) | sulf (S) | Titan (Ti) | Molibden (Mo) | Vanadiu (V) | Aluminiu (Al) | Cobalt (Co) | Bor (B) | zirconiu (Zr) | Plumb (Pb) | Bismut (Bi) | Argint (Ag) | Tungsten (W) | ceriu (Ce) | Niobiu (Nb) |
| A-286 | Min. | Odihnă | 24 | 13.5 | 1.9 | 1 | 0.1 | 0.001 | |||||||||||||||
| Max. | 27 | 16 | 0.08 | 1 | 2 | 0.04 | 0.03 | 2.35 | 1.5 | 0.5 | 0.35 | 0.01 | |||||||||||
| 80A | Min. | Odihnă | 18 | 1.8 | 1 | ||||||||||||||||||
| Max. | 3 | 21 | 0.1 | 1 | 1 | 0.02 | 0.015 | 2.7 | 1.8 | 2 | 0.008 | 0.15 | |||||||||||
| Nimonic 90 | Min. | 18 | 2 | 1 | 15 | ||||||||||||||||||
| Max. | 0.2 | 1.5 | Odihnă | 21 | 0.13 | 1 | 1 | 0.015 | 3 | 2 | 21 | 0.02 | 0.15 | 0.002 | 0.0001 | 0.0005 | |||||||
| GH1140 | Odihnă | 35,0-40,0 | 20,0-23,0 | 0,06-0,12 | ≤0,80 | ≤0,07 | ≤0,025 | ≤0,015 | 0,70-1,20 | 2.00-2.50 | 0,20-0,60 | 1,40~1,80 | ≤0,05 | ||||||||||
| GH3625 | ≤0,5 | Odihnă | 20-23 | ≤0,1 | 3.15-4.15 | ≤0,4 | 8-10 | ≤0,4 | ≤1,0 | ||||||||||||||
| GH3536 | Odihnă | 20,5-23 | 0,05-0,15 | ≤0,15 | 8-10 | ≤0,5 | 0,5~2,5 | 0,2~1 | |||||||||||||||
| GH4169 | ≤0,3 | Odihnă | 50-55 | 17-21 | ≤0,08 | ≤0,35 | ≤0,35 | ≤0,01 | 0,7-1,15 | 2,8-3,3 | 0,2-0,8 | ≤1,0 | 4,75~5,5 |
| Clase de aliaje | Densitate (g/cm³) | Punct de topire (°C) | Rezistivitate electrică (μΩ·m) | Coeficientul de extindere a liniilor (α×10⁻⁶/20~1000ºC) | Rezistența la tracțiune (Rm N/mm²) | Limita de curgere (Rp 0,2N/mm²) | Alungire la rupere A5 (%) | Duritate Brinell (HBS) | Conductivitate termică λ (W/m·℃) | Căldura specifică (J/kg·°C) | Modulul de elasticitate (GPa) | Modulul de forfecare (GPa) | Raportul lui Poisson |
| A-286 | 7.99 | 1364-1424℃ | 0.914 | 15.7 | |||||||||
| 80A | 8.19 | 1320-1365 | 930 | 620 | 20 | ||||||||
| Nimonic 90 | 8.20 | 1400 | |||||||||||
| GH1140 | |||||||||||||
| GH3625 | 8.44 | 1290-1350 | 1.28 | 12.3 | 830 | 410 | 30 | ≤290 | 12,1 (100℃) | 430 | 205 | 79 | |
| GH3536 | |||||||||||||
| GH4169 | 8.24 | 1260-1320 | 11.8 | 930 | 620 | 20 | ≥363 | 14,7 (100℃) | 435 | 199.9 | 77.2 | 0.3 |
| Pași | DLX Do | Timp |
| Confirmarea parametrilor produsului și a aplicației | Confirmăm produsul conform cererii | Imediat |
| Personalizare eșantion | În stoc sau confirmați personalizarea OEM/ODM | Imediat |
| Productie si prelucrare | Confirmarea producției, precum și testarea produsului | 7-15 zile |
| Ambalare și transport | Folosind carton + folie de conservare + palet | Potrivit naționalei |
Luați în considerare temperatura, stresul și condițiile de mediu ale aplicației dvs. și consultați-ne pentru a potrivi proprietățile aliajului cu nevoile dumneavoastră.
Costurile depind de compoziția aliajului, complexitatea prelucrării și cererea pieței pentru elemente specifice precum nichelul sau titanul.
Sunt proiectate pentru a rezista la deformare și oboseală, asigurând stabilitate în aplicații precum turbine sau motoare aflate sub stres constant.
Producția aerospațială, energetică, auto și industrială se bazează pe aceste aliaje pentru piesele expuse la temperaturi ridicate și la stres.
Da, multe aliaje la temperaturi înalte sunt proiectate să reziste la oxidare și coroziune, chiar și în medii dure, cum ar fi fabricile chimice sau motoarele cu reacție.
Ele mențin rezistența și rezistă la coroziune sau deformare la căldură extremă, spre deosebire de metalele standard, făcându-le ideale pentru mediile solicitante.
Aliajele de temperatură înaltă sunt utilizate în industrii precum aerospațial, generarea de energie și petrochimie pentru componente precum paletele turbinei, sistemele de evacuare și schimbătoarele de căldură care funcționează la căldură extremă.
| dlx-group@dlx-alloy.com | |
| Telefon | 0086- 13218680935 |
| Adresa | NR.32 West Taihu Road, districtul Xinbei, Changzhou, Jiangsu, China |