1. Kernindikatoren für mechanische Eigenschaften (Raumtemperatur)
Hinweise zu Immobilienwerten
Fürkalt-verarbeitetes Monel 400(z. B. kalt-gewalzte Bleche, kalt-gezogene Stäbe) nehmen die Zug- und Streckgrenzen mit dem Grad der Kaltumformung erheblich zu, während die Duktilität abnimmt. Zum Beispiel:
Wenn die Kaltumformgeschwindigkeit 30 % erreicht, kann die Zugfestigkeit auf 750–850 MPa ansteigen, die Streckgrenze kann 550 MPa überschreiten, aber die Bruchdehnung sinkt auf 10–15 %.
Fürgeschweißte Monel 400-KomponentenDie mechanischen Eigenschaften der Schweißzone sind etwas geringer als die des Grundmetalls. Die Zugfestigkeit der Schweißzone beträgt im Allgemeinen 450–580 MPa und die Dehnung ist größer oder gleich 25 %.




2. Einfluss der Temperatur auf mechanische Eigenschaften
Leistung bei niedrigen-Temperaturen
Bei kryogenen Temperaturen (z. B. -196 Grad, Temperatur von flüssigem Stickstoff) erfährt Monel 400 keine Versprödung. Seine Zugfestigkeit steigt auf 600–700 MPa, die Streckgrenze auf größer oder gleich 250 MPa und die Bruchdehnung bleibt über 30 %. Dadurch eignet es sich für Tieftemperaturgeräte wie Flüssiggas-Lagertanks und Kryo-Pipelines.
Mittlere-Leistung bei hohen Temperaturen
Wenn die Temperatur unter 400 Grad liegt, nimmt die Zugfestigkeit von Monel 400 leicht ab (etwa 5–10 % niedriger als bei Raumtemperatur). Wenn die Temperatur 400 Grad übersteigt, nimmt die Festigkeit stark ab und unter Belastung kann es zu Kriechverformungen kommen. Daher wird es nicht für den Langzeiteinsatz in Umgebungen mit hohen Temperaturen über 400 Grad empfohlen.
3. Konformitätsanforderungen für mechanische Eigenschaften
Zugversuche sind erforderlich, um Zugfestigkeit, Streckgrenze und Dehnung zu überprüfen.
Für Produkte, die in Niedrigtemperatur- oder dynamischen Belastungsszenarien eingesetzt werden, sind außerdem Schlagzähigkeitstests (ASTM E23) erforderlich. Die Charpy-V--Kerbschlagenergie von geglühtem Monel 400 bei Raumtemperatur ist größer oder gleich 180 J.





