• DIN933 1.4547 254SMO vis à tête hexagonale
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DIN933 1.4547 254SMO vis à tête hexagonale

Matériel: 1.4547/254smo
Type: Tête Hexagonale
Lien: Boulon Ordinaire
Type de tête: Hexagonale
Standard: DIN, ANSI, ISO
Grade: 1.4547/254smo

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Fabricant/Usine, Société Commerciale

Info de Base.

N° de Modèle.
DIN933/ISO4017
prix pour la taille
M10X100 DIN933
Paquet de Transport
CTN, Then in Pallet
Spécifications
DIN931/933, ISO4014/4017
Marque Déposée
HT
Origine
Jiangsu, China
Code SH
731815000
Capacité de Production
50000PCS/Month

Description de Produit

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DIN933 1.4547 254smo Hex Head Bolt


254SMo boulon hexagonal/ 1.4547 boulon/UNS S31254 BOULON

1. Standard : DIN931
2. Matériau : 1.4547/254SMo/UNS S31254
3. Couleur : Bright
4. Paquet : vrac en carton de 25 kg, puis dans la palette
5. délai de livraison : 35 jours.
MOQ 10 pcs
Matériel SS304/316/904L/AL-6xn,254SMO,2205/2507,Hastelloy Duplex,l'Inconel,Incoloy,Monel ,titane

DIN933 1.4547 254smo Hex Head Bolt
DIN933 1.4547 254smo Hex Head Bolt


description du produit

254SMO
 

UNS
L'AISI/ASTM ID W.NR
S31254 254SMO F44 1.4547

 
 
254SMO Composition chimique :
 

Alliage
% Ni Cr Mo Cu N C Mn Si P S
254SMO Min. 17,5 19.5 6 0,5 0,18          
Max. 18.5 20.5 6.5 1 0,22 0.02 1 0,8 0.03 0,01

 

254SMO Propriétés physiques :
 

La densité
8,0 g/cm3
Point de fusion 1320-1390 ºC

 

254SMO minimum dans les propriétés mécaniques de la température ambiante :
 

L'état
Résistance à la traction
Rm N RM N/mm2
La force de rendement  
RP0.2N/mm2
L'élongation
A5 %
254 OMU 650 300 35

 DIN933 1.4547 254smo Hex Head Bolt
 
Caractéristique :
La forte concentration de molybdène,chrome et de l'azote fait 254SMO a une très bonne résistance à la formation de piqûres de corrosion et embout plat de performances. Résistance à la corrosion du cuivre améliorée dans certains de l'acide . En outre, en raison de sa haute teneur en nickel,chrome et molybdène, de sorte que 254SMO ont une bonne résistance au stress de la corrosion la fissuration des performances.
1.A beaucoup d'un large éventail d'utilisation de l'expérience a montré que même iin des températures plus élevées, 254SMO dans l'eau de mer est également très résistant à la corrosion écart de rendement, à seulement quelques types d'acier inoxydable avec cette performance.
2.254SMO comme eau de javel papier requis pour la production de solution acide et de la solution d'halogénures de résistance à la corrosion oxydatif et résistance à la corrosion peut être comparée à la plus résilients dans la base alliage de nickel et les alliages de titane.
3.254SMO due à une forte teneur en azote, de sorte que sa résistance mécanique que les autres types d'acier inoxydable austénitique est plus élevé. En outre, 254SMO également hautement évolutive et la résistance au choc et de la bonne soudabilité.
4.254SMO avec haute teneur en molybdène peut rendre l'augmentation du taux de l'oxydation dans le recuit , qui après le nettoyage acide avec une surface rugueuse que la normale est en acier inoxydable plus commune que la surface rugueuse. Toutefois,n'a pas affecté pour la résistance à la corrosion de cet acier .
 
Structure métallurgique
254SMO est en face-réseau cubique centré sur la structure. Pour obtenir la structure austénitique, 254SMO général dans le recuit 1150-1200ºC.Dans certains cas, le matériau peut-être avec les traces de la phase intermédiaire de métal (χ de phase et de l'α-phase). Toutefois,leur impact de la force et résistance à la corrosion ne sont pas affectés dans des circonstances normales. Quand a placé dans la gamme de 600-1000ºC, ils peuvent en phase de la frontière du grain de précipitations.
 
Résistance à la corrosion
254SMO avec de très faible teneur en carbone, ce qui signifie que le danger causé par le chauffage de carbure de précipitations est très faible. Même en l'600-1000ºC après une heure de la sensibilisation encore en mesure de Strauss à travers l'essai de corrosion intergranulaire (Strauss ASTMA262 afin d'essai E).Toutefois, en raison de la haute teneur en acier allié. Dans la plage de températures mentionnée ci-dessus de la phase intermétalliques avec la possibilité de métal à la frontière du grain de précipitations. Ces sédiments ne font qu'il se produire dans la corrosion intergranulaire supports corrosifs applications, puis,soudure peut être effectuée sans corrosion intergranulaire.Mais dans la chaleur d'acide nitrique concentré, ces sédiments peuvent être causés à la chaleur de la corrosion intergranulaire zone touchée. Si Ordinaire Acier inoxydable dans la solution contenant du chlorure, bromure iodure ou,il affichera des piqûres, suceur plat de corrosion ou de la fissuration par corrosion sous forme par la corrosion localisée. Cependant, dans certains cas,l'existence d'halogénure d'va accélérer la corrosion uniforme. En particulier dans le non-oxydants acide. En acide sulfurique pur, 254SMO avec une plus grande résistance à la corrosion que 316(Commun), mais en acier inoxydable avec diminué résistance à la corrosion par rapport à 904L (N8904) en acier inoxydable dans des concentrations élevées. Dans l'acide sulfurique contenant des ions chlorure , 254SMO avec la plus grande capacité de résistance à la corrosion.316 ne peut pas être utilisé pour acier inoxydable dans l'acide chlorhydrique car il peut se produire de la corrosion localisée et uniforme de la corrosion, mais 254SMO peut être utilisé en acide chlorhydrique dilué en général les températures,uder la région frontalière ne doivent pas se soucier de la corrosion est survenue. Cependant, nous devons essayer d'éviter l'écart des fissures. Dans le silicate de fluorure (H2SiF4) et l'acide fluorhydrique (HF), la résistance à la corrosion des citoyens ordinaires de l'acier inoxydable est très limitée, et 254SMO peut être utilisé dans un très large de la température et la concentration.
 
Champ appliqué:254SMO est une mult-but matériel peut être utilisé dans de nombreuses applications industrielles :
1. Le pétrole, de produits pétrochimiques l'équipement, matériel de pétro-chimique, tels que le soufflet.  
2. Les pâtes et du blanchiment du papier d'équipement, tels que la pâte de cuisson, de blanchiment, le lavage des filtres utilisés dans le fourreau et les rouleaux de pression de vérin, et ainsi de suite.  
3. Power Plant de désulfuration des gaz de combustion d'équipement, l'utilisation de la parties principales : l'absorption de la tour et arrêt de la plaque de combustion, la partie interne,système de pulvérisation.  
4. En mer ou le système de traitement de l'eau de mer, comme les centrales à l'aide de l'eau de mer pour refroidir le condenseur à paroi mince, le dessalement de l'équipement de traitement de l'eau de mer,peut être appliquée même si l'eau peut ne pas le débit dans l'appareil.
5. Le dessalement industries, comme le sel ou de l'équipement de dessalement.  
6. Echangeur de chaleur, en particulier dans le milieu de travail de l'ion chlorure.

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