Návštěvou těchto stránek souhlasí s použitím cookies. Více o naší Cookie Policy.

Ocel 08Х16Н11М3

Ocel 16Х12В2ФТаР (ЭК181) Ocel 17Х18Н9 (2Х18Н9) Ocel 15Х16Н2АМ (ЭП479) Ocel 14Х20Н25В5МБ (ЛЖТ) Ocel 14Х17Н2 (ЭИ268) Ocel 13Х16Н3М2АФ (ВНС57) Ocel 12Х18Н9 (Х18Н9) Ocel 12Х12М1БФР (ЭП450) Ocel 11Х17Н Ocel 10Х25Н6АТМФ Ocel 10Х20Н33Б Ocel 10Х18Н9 Ocel 10Х18Н10Т (ЭП502) Ocel 10Х12Н3М2БФ Ocel 10Х12Н20Т2 (ЭП452) Ocel 09Х18Н9 Ocel 09Х17Н (ЧС130) Ocel 08Х20Н12АБФ Ocel 08Х19Н12ТФ Ocel 08Х16Н11М3 Ocel 45Х25Н35БС Ocel nouzových operací 116-ID (ЭП753У-EID) Ocel 9Х13Н6ЛК4 (ЭИ928) Ocel 80Х20НС (ЭП992) Ocel 50Х25Н35С2Б Ocel 50Х25Н35В5К15С Ocel 50Х20Н35С2Б Ocel 50Х15МФАСч Ocel 4Х13Н6ЛВФ (ЭП354) Ocel 45Х28Н49В5С Ocel 08Х13 (ЭИ496) Ocel 45Х25Н20С2 Ocel 45Х25Н20С Ocel 35Х24Н24Б Ocel 32Х13Н6К3М2БДЛТ (GNH-32; СЭС1) Ocel 30Х23Н7С Ocel 23Х15Н5АМ3 (18Х15Н6АМ3; SPA-9) Ocel 20Х13Н2ДМЮФ (ДИ96) Ocel 20Х13 (02Х13) Ocel 20Х12НМВБФАР (ЧС139) Ocel 02Н15К10М5Ф5 Ocel 03Н18К8М3ТЮ (ЗИ25) Ocel 03Н18К1М3ТЮ (ЗИ80) Ocel 03Н17К10В10МТ (ЭП836) Ocel 03Н15К10М5Ф5 (ЭК169) Ocel 03Н14Х5М3ТЮ (CMI-2) Ocel 03Н14Х5М3Т (ЭП777) Ocel 03Н10Х12Д2Т Ocel 02Х8Н22С6 (ЭП794) Ocel 02Н18М3К3Т (ЭК165; ЧС101) Ocel 03Н18К9М5ТЮ (ЧС4) Ocel 01Н18К9М5Т (ЭП637У) Ocel 015Х18Н15Р30 (ЭП168Б) Ocel 015Х18Н15Р26 (ЭП168А) Ocel 015Х18Н15Р22 (ЭП167Б) Ocel 015Х18Н15Р17 (ЭП167А) Ocel 015Х18Н15Р13 (ЭП166Б) Ocel 015Х18Н15Р09 (ЭП166А) Ocel 015Н18М4ТЮ (ЭП989; ЧС5У) Ocel 015Н18К13М5ТЮ (ЭП948; ЧС35) Ocel 05Х12Н2М Ocel 07Х25Н16АГ6Ф (ЭП750) Ocel 07Х15Н30В5М2 (ЧС81) Ocel 07Х12НМФБ (ЧС80) Ocel 07Х12НМБФ (ЭП609) Ocel 06Х16Н15М3БР (ЭП172) Ocel 06Х16Н15М2Г2ТФР (ЧС68) Ocel 06Х15Н6МВФБ (ВНС16) Ocel 06Х13Н7Д2 (ЭП898) Ocel 05Х12Н5К14М5ТВ (ЭП695) Ocel 08Х14Н2К3МФБ (ЭК93; SPA-51) Ocel 04Х16Н11М3Т (ДИ95) Ocel 03Х17Н14М3 (ЗИ66) Ocel 03Х13Н5М5К9 (ВНЛ-6) Ocel 03Х12Н8МТЮ (ЗИ37) Ocel 03Х12Н8К5М2ТЮ (ЗИ90) Ocel 03Х11Н10М2Т1 (ЭП679) Ocel 03Х11Н10М2Т (ЭП678; SPA-17) Ocel 03Н18М4ТЮ (ЧС25) Ocel 03Н18М3ТЮ (ЧС5)

Označení

Název Význam
Označení GOST cyrilice 08Х16Н11М3
Označení GOST rumunština 08X16H11M3
Транслит 08H16N11M3
Na chemické prvky 08Cr16Н11Mo3

Popis

Ocel 08Х16Н11М3 platí: pro výrobu plechů, výkovků, trubek a dílů pro zařízení, energetických zařízení pracujících pod tlakem při zvýšených teplotách, dlouho pracující při teplotách až do +700 °C; pracovní a průvodce lopatky, spojovací součásti, disků plynových turbín.

Standardy

Název Kód Standardy
Plechy a pásy В33 TU 14-1-3409-82
Ocelové trubky a tvarovky na ně В62 TU 14-3-1477-87
Blanks. Sochory. desky В31 TU 5.961-11255-84, TU 14-1-3119-81, TU 14-1-4453-88

Chemické složení

Standard C S P Mn Cr Si Ni Fe Cu N As Al Ti Mo Sn Sb Pb Bi Nb W Zr
TU 5.961-11255-84 ≤0.08 ≤0.02 ≤0.025 1-1.7 15-17 0.3-0.8 10-12 Zbytek ≤0.25 - ≤0.01 - ≤0.1 2-2.5 ≤0.01 ≤0.01 ≤0.001 ≤0.005 - - -
TU 14-1-3119-81 ≤0.08 ≤0.02 ≤0.02 1-1.7 15-17 0.4-0.8 10-12 Zbytek ≤0.25 - - - ≤0.1 2-2.5 - - - - - - ≤0.1
TU 14-1-4453-88 ≤0.08 ≤0.01 ≤0.02 1-1.7 15-17 0.4-0.8 10-12 Zbytek ≤0.2 ≤0.04 - ≤0.2 ≤0.2 2-2.5 - - - - ≤0.2 ≤0.2 -
Fe - základ.
TU 5.961-11255-84 chemické sloučeniny jsou uvedeny pouze pro značky 08H16N11M3-VD. U ocelí 08H16N11M3 značek a 08H16N11M3-III z jako obsah, Pb, Sn, Sb, Bi není přijetí, ale jsou zaznamenány v dokumentu na kvalitu. Na vyžádání je obsah kobaltu Co≤0,030%.
Tu 14-1-4453-88 chemické sloučeniny jsou uvedeny pro stupeň PD-08H16N11M3 taví v plazmové pece následuje vakuové obloukové přetavení. Přípustné odchylky od chemického složení norem a hmotnostní podíl zbytkových prvků v souladu s GOST 5632.
TU 14-1-3119-81 pro ocelové 08H16N11M3 obsah zirkonia vypočítá chemickou analýzou a není ovlivňována. Obsah neželezných kovových nečistot (cínu, arsenu, olova, zinku, antimonu, vizmutu) nesmí být větší než 1. deset skóre rozsahu spektrální analýzy. Obsah zbytkových prvků v oceli musí být v souladu s GOST 5632.

Mechanické vlastnosti

Průřez, mm sT|s0,2, Mpa σB, Mpa d5, % y, % kj/m2, кДж/м2
Potrubí bez tepelné ošetření v stavu dodávky
≥220 ≥540 35-40 ≥50 ≥1400
Listy, listové obrobku, listová lisované dílce po hlavní t/o (аустенизации) z oceli značky 08Х16Н11М3-VD
≤100 ≥216 ≥519 ≥50 - -
≤100 ≥127 ≥392 ≥30 - -
≤100 ≥98 ≥343 ≥30 - -
100-160 ≥206 ≥509 ≥45 - -
100-160 ≥127 ≥392 ≥25 - -
100-160 ≥98 ≥343 ≥25 - -
Výkovky a kované desky z prutů po hlavní t/o (аустенизации) z oceli značky 08Х16Н11М3-VD
≤250 ≥206 ≥509 ≥50 - -
≤250 ≥147 ≥392 ≥30 - -
≤250 ≥98 ≥343 ≥30 - -
250-500 ≥196 ≥490 ≥45 - -
250-500 ≥118 ≥343 ≥25 - -
250-500 ≥98 ≥274 ≥25 - -
Tubal kované sochorová z oceli značky 08Х16Н11М3-PD na TU 14-1-4453-88. Аустенизация při 1050-1100 °C, ochlazení na vzduchu (podélné vzorky)
20-25 ≥245 ≥530 ≥50 ≥70 -
20-25 ≥88 ≥200 ≥30 ≥50 -

Popis mechanických označení

Název Popis
Průřez Section
sT|s0,2 Mez průtažnosti nebo proporcionální mez tolerance na trvalé deformace - 0,2%
σB Limit krátkodobého pevnost
d5 Prodloužení po rozchodu
y Relativní zúžení
kj/m2 Rázová houževnatost

Fyzikální vlastnosti

Teplota Е, ГПа r, кг/м3 a, 10-6 1/°С
20 214 7900 -
400 184 - 184
500 175 - 19
100 - - 171
200 - - 176
300 - - 181
600 - - 193
700 - - 196
800 - - 198

Popis fyzické notace

Název Popis
Е Modul normální pružnosti
r Hustota
l Faktor pronikání tepla
R Ud. электросопротивление

Technologické vlastnosti

Název Význam
svařitelnost Bez omezení.
formující Stupeň укова vejcovodů obrobku na TU 14-1-4453-88 by měla být ne méně než 3,0.
Porézní absorpční makrostruktura a znečištění Макроструктура oceli vejcovodů obrobku na TU 14-1-4453-88 nesmí mít trhliny, подкорковых bublin, zbytky усадочной dřezy, cizích nekovové vměstky viditelné bez použití увеличительных přístrojů. Domácí dostupnost v makro-struktury vejcovodů obrobku, střední a celkovou pórovitost, bodově různorodost, stejně jako skvrnitý ликвации ne více než 1 bodu na stupnici GOST 10243. Různorodost makrostruktury typu "послойная krystalizace" a "světlý obrys" браковочным znamení nejsou. Ocel vejcovodů obrobku se kontroluje na ničí неметаллическими включениями maximální баллом metody Ш8 podle GOST 1778 a nesmí překročit normy: - na сульфидам (S) ≤ 1,5 bodu; - za оксидам строчечным (OS) ≤ 2,0 body; - na оксидам dírky (Z) ≤ 2,0 body; - na силикатам křehké (SK) ≤ 1,0 skóre; - na силикатам tvárný (SP) ≤ 1,0 skóre; - na силикатам недеформирующимся (SN) ≤ 2,0 body; - na нитридам (N) ≤ 2,5 bodů.
mikrostruktura Obsah феррита (alfa-fáze) v oceli, definovaného na ковшевой trakční musí být v rozmezí 1,0-5,0%.

Náš konzultant vám ušetří čas

+49 (170) 650 7006
Telegram:
WhatsApp:

Předplatné

Speciální akce a slevy. :)