不鏽鋼屈服強度,316L不鏽鋼的屈服強度是多少

2022-12-23 23:16:29 字數 5133 閱讀 4829

1樓:匿名使用者

304屈服強度一般在300左右

2樓:解惑喵

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回答620min屈服強度(mpa)310min伸長率(%)30min面積縮減(%)40min304不鏽鋼的密度7.93g/cm3奧氏體不鏽鋼一般都用這個值304含鉻量(%)18--20.304相當於我國的0cr19ni9(0cr18ni9)不鏽鋼304不鏽鋼是一種通用性的不鏽鋼材料,防鏽效能比200系列的不鏽鋼材料要強.

耐高溫方面也比較好,能高到到750-800度.304不鏽鋼具有優良的不鏽耐腐蝕性能和較好的抗晶間腐蝕效能.對氧化性酸,在實驗中得出:

濃度≤65%的沸騰溫度以下的硝酸中,304不鏽鋼具有很強的抗腐蝕性.對鹼溶液及大部分有機酸和無機酸亦具有良好的耐腐蝕能力.304不鏽鋼板一般特性表面美觀以及使用可能性多樣化耐腐蝕性能好,比普通鋼長久耐用耐腐蝕性好強度高,因而薄板使用的可能性大耐高溫氧化及強度高,因此能夠抗火災常溫加工,即容易塑性加工因為不必表面處理,所以簡便,維護簡單清潔,光潔度高焊接效能好品質特性不鏽鋼的品質特性

316l不鏽鋼的屈服強度是多少

3樓:___耐撕

屈服強度(mpa) 170min 。

316l不鏽鋼機械效能:

抗拉強度(mpa) 485 min,屈服強度(mpa) 170 min,伸長率(%) 30 min,面積縮減(%) 40 min ,316l不鏽鋼的密度 7.98g/cm3,硬度為hrb<90 hv<200 hbs<187。

典型用途:

紙漿和造紙用裝置熱交換器、染色裝置、膠片沖洗裝置、管道、沿海區域建築物外部用材料,以及高階手錶的錶鏈、表殼等用途。海水裡用裝置、化學、染料、造紙、草酸、肥料等生產裝置;照像、食品工業、沿海地區設施、繩索、cd杆、螺栓、螺母 。

4樓:匿名使用者

316l不鏽鋼的屈服強度是大於等於170mpa屈服強度是材料開始發生明顯塑性變形時的最低應力值。

屈服強度:是金屬材料發生屈服現象時的屈服極限,亦即抵抗微量塑性變形的應力。對於無明顯屈服的金屬材料,規定以產生0.

2%殘餘變形的應力值為其屈服極限,稱為條件屈服極限或屈服強度。大於此極限的外力作用,將會使零件永久失效,無法恢復。如低碳鋼的屈服極限為207mpa,當大於此極限的外力作用之下,零件將會產生永久變形,小於這個的,零件還會恢復原來的樣子。

(1)對於屈服現象明顯的材料,屈服強度就是屈服點的應力(屈服值);

(2)對於屈服現象不明顯的材料,與應力-應變的直線關係的極限偏差達到規定值(通常為0.2%的原始標距)時的應力。通常用作固體材料力學機械性質的評價指標,是材料的實際使用極限。

因為在應力超過材料屈服極限後產生頸縮,應變增大,使材料破壞,不能正常使用。

5樓:武平文武斌

應該是≥175mpa。304l的才是≥170mpa.

6樓:上海耀望

316l力學效能:⑴交貨狀態:

棒材固溶處理,板材固溶酸洗,

⑵抗拉強度(rm/mpa):480,

⑶延伸強度(rp0.2/mpa):175,⑷伸長率a/%:40,

⑸斷面收縮率(z/%):60。

不鏽鋼屈服強度怎麼算?

7樓:

代號:σ;單位:mpa(或n/mm2)

簡介:指金屬材料抵抗外力破壞作用的最大能力。強度按外力作用形式的不同分為:

抗拉強度(抗張強度):代號:σb,指外力是拉力時的強度極限抗壓強度:

代號σbc,指外力是壓力時的強度極限抗彎強度:代號σbb,指外力與材料軸線垂直,並在作用後使材料呈彎曲時的強度極限

抗剪強度:代號σc,指外力與材料軸線垂直,並對材料呈剪下作用時的強度極限

8樓:生活小能

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回答屈服強度的計算公式:σ=f/s,

其中σ為屈服強度,單位為「帕」,對塑性材料來講f為材料屈服時所受的最小的力,單位為「牛」,對脆性材料來講f為材料發生塑性變形量為原長的0.2%時所受的力,單位還是:「牛」,s為受力材料的橫截面積,單位為「平方公尺」。

抗拉強度(單位面積上的力)s = f/b×ds:抗拉強度(mpa)f:力值(n)b:

寬度(mm)d:厚度(mm)

提問請問:用65mn鋼做乙個卡簧圈,卡簧圈的尺寸是內孔φ12.6mm,外徑是φ17.

5mm,厚度是3mm,需要通過一根φ14mm的軸徑,然後落在軸徑12.5mm的台階上,請問一下這個卡簧圈撐開後是否可以回覆到以前的尺寸?

回答外卡簧量內徑,減1-1.5公釐就是卡簧的規格或軸的直徑. 內卡簧量外徑,加1-1.5公釐就是卡簧的規格或孔的直徑

提問現在是我用這個φ12.6**17.5*3mm的卡簧圈穿過φ14mm軸落入φ12.7mm的軸上後卡簧圈的開縫變寬了,改用到什麼情況下會好一點(不變形)?

回答有兩個節點需要確定,一是mm是公釐的英文縮寫,二是題中的多大應為少厘公尺大。厘公尺(別名公分),公釐,是公制長度單位家族中的孿生兄弟。二者的知名度均較高,可謂是世人皆知。

它們之間的關係為一厘公尺等於十公釐。因此求十四公釐等於多少厘公尺的計算為,14/10=1.4。

所以14mm的軸用1.4厘公尺大的卡簧。

提問我現在問的是我做了乙個卡黃圈,卡圈的內孔是12.7的,要通過乙個14的軸。裝到裡面去,這個只要是帶台階的,從那個14軸鑽進以後,裝到那個落在乙個12.

5的那個走進上。這個卡行圈它變形了,怎麼樣讓它不變形

回答卡簧國家標準規格是逢5公釐進製,小於20公釐的逢1公釐進製即可。可按照外卡簧量內徑,減1-1.5公釐就是卡簧的規格或軸的直徑,內卡簧量外徑,加1-1.

5公釐就是卡簧的規格或孔的直徑的方法計算。常用卡簧標準如下:孔用彈性擋圈a標準:

gb/t 893-186。軸用彈性擋圈標準:gb/t894-2017。

重型孔用彈性擋圈標準:jb/zq4341-97。重型軸用彈性擋圈標準:

jb/zq4342-97。擴充套件資料:卡簧分類及選用方法:

1、軸用外卡卡簧孔用卡簧的外徑比裝配孔要大,安裝時用卡簧鉗將卡簧夾緊縮小外徑才能裝入圓孔內,利用回彈的張力保持穩固。2、孔用內卡卡簧e型卡簧應用範圍較廣,小到普通鉗子工具,大到印表機、工業機器等,主要起擋圈的作用,安裝拆卸都需要專業的工具。3、e型卡簧擋圈c型軸用止動卡簧是介於軸用卡簧和孔用卡簧之間的多用途卡簧,在拆卸重組的機械軸部件無法確定使用軸卡或孔卡時則選用c型卡簧來代替。

4、c型軸用止動環在選用卡簧時通常根據軸的直徑大小來選用對應的卡簧,軸的直徑等於卡簧規格φ不需要刻意加上或減去安裝時產生的尺寸變化資料,通俗點就是多大的軸就選多大卡簧。

提問但是,我要裝在φ12.7mm的軸的上,必須通過兩端的φ14mm的軸才能落入凹槽φ12.7mm軸上,如何處理?

選用什麼材料和什麼尺寸的圈(圈上開了乙個0.05mm的裂縫)裝上之後那個開裂的0.05mm的裂縫還是0.

05mm那麼大?

回答稍等

裂縫出現時荷載常為極限荷載的15%~25%。

在正常使用荷載作用下,鋼筋混凝上結構一般是帶裂縫工作的,一般肉眼可見的裂縫範圍為0.02~0.05mm,裂縫寬度小於0.

05mm 的屬無害裂縫,對防水、防腐蝕與承重的影響均可忽略不計。

1、軸肩與軸環定位

優點:方便可靠、不需要附加零件,能承受的軸向力大;

缺點:會使軸徑增大,階梯處形成應力集中,階梯過多將不利於加工。

用途:這種方法廣泛用於各種軸上零件的定位。

注意要點:為了保證零件與定位面靠緊,軸上過渡圓角半徑應小於零件圓角半徑或倒角,一般定位高度取為(0.07~0.1)d ,軸環寬度b = 1.4h 。

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哪些牌號不鏽鋼屈服強度較高,屈服強度各是多少?

9樓:子書曾

奧氏體—鐵素體鋼 :屈服強度較高

這類鋼因擴大y區和穩定奧氏體元素的作用程度,不足以使鋼在常溫或很高的溫度下具有純奧氏體組織,因此為奧氏體-鐵素體復相狀態,其鐵素體量也因成分及加熱溫度不同而可在較大的範圍內變化。屬於這一類的不鏽鋼很多,如低碳的18-8鉻鎳鋼,加鈦、鈮、鉬的18-8鉻鎳鋼,特別是在鑄鋼的組織中均可見到鐵素體,此外含鉻大於14~15%而碳低於0.2%的鉻錳不鏽鋼(如cr17mnll),以及目前研究的和已獲得應用的大多數鉻錳氮不鏽鋼等。

與純奧氏體不鏽鋼比較,這類鋼的優點很多,如屈服強度較高,抗晶間腐蝕的能力較高,應力腐蝕的敏感性低,焊接時產生熱裂紋的傾向小,鑄造流動性好等等。缺點是壓力加工效能較差,點腐蝕傾向較大,易產生c相脆性,在強磁場作用下表現出弱磁性等。所有這些優點和缺點均**於組織中的鐵素體。

10樓:周慶不鏽鋼

如果是做六角扳,建議使用420不鏽鐵材料(有磁性),產品成型後加熱處理,會比較硬。

其他材料都不行,一般的不鏽鋼材料(201,202,304,316)加熱後是變軟而不是加硬,這點需要注意。

11樓:迪安的電路

1cr13和2cr13。σb分別為42和45(公斤/公釐²)。

304不鏽鋼屈服強度是多少?

12樓:公孫弘

抗拉強度 σb (mpa)≥520

屈服強度 σ0.2 (mpa)≥205

伸長率 δ5 (%)≥40

斷面收縮率 ψ (%)≥50

硬度:≤187hb;≤90hrb;≤200hv

不鏽鋼屈服強度和什麼有關

13樓:卿其雨倫華

響屈服強度的因素影響屈服強度的內在因素有:結合鍵、組織、結構、原子本性。如將金屬的屈服強度與陶瓷、高分子材料比較可看出結合鍵的影響是根本性的。

從組織結構的影響來看,可以有四種強化機制影響金屬材料的屈服強度,這就是:(1)固溶強化;(2)形變強化;(3)沉澱強化和瀰散強化;(4)晶界和亞晶強化。沉澱強化和細晶強化是工業合金中提高材料屈服強度的最常用的手段。

在這幾種強化機制中,前三種機制在提高材料強度的同時,也降低了塑性,只有細化晶粒和亞晶,既能提高強度又能增加塑性。

影響屈服強度的外在因素有:溫度、應變速率、應力狀態。隨著溫度的降低與應變速率的增高,材料的屈服強度公升高,尤其是體心立方金屬對溫度和應變速率特別敏感,這導致了鋼的低溫脆化。

應力狀態的影響也很重要。雖然屈服強度是反映材料的內在效能的乙個本質指標,但應力狀態不同,屈服強度值也不同。我們通常所說的材料的屈服強度一般是指在單向拉伸時的屈服強度

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