Oct 27, 2025 Eine Nachricht hinterlassen

Was sind die Eigenschaften von G3 Hastelloy?

1.Was sind die Eigenschaften von G3 Hastelloy?

G3 Hastelloy (UNS N06003) ist eine Nickel-Chrom-Molybdän-Kupferlegierung, die für hervorragende Korrosionsbeständigkeit und Verarbeitbarkeit optimiert ist und häufig in rauen Industrieumgebungen eingesetzt wird. Seine Hauptmerkmale sind wie folgt:
Hervorragende Korrosionsbeständigkeit

Hervorragend im Widerstandoxidierende und reduzierende Säuren, wie Schwefelsäure, Salzsäure, Phosphorsäure und Essigsäure.

Hat starken Widerstand gegenLochfraß, Spaltkorrosion und Spannungsrisskorrosion (SCC), sogar in chloridhaltigen Medien.

Funktioniert gut in korrosiven Umgebungen mit hohen-Temperaturen, einschließlich Rauchgasentschwefelungssystemen (REA) und chemischen Reaktionsgefäßen.

Ausgewogene chemische Zusammensetzung

Kernelemente: Nickel (Ni, ~48–58 %), Chrom (Cr, ~21–23 %), Molybdän (Mo, ~6–8 %), Kupfer (Cu, ~1,5–2,5 %).

Spurenelemente (z. B. Titan, Eisen) werden hinzugefügt, um die Schweißbarkeit zu verbessern und das Risiko interkristalliner Korrosion zu verringern.

Hervorragende Verarbeitbarkeit

Kann problemlos durch Kaltumformung (z. B. Walzen, Ziehen) und Warmumformung (z. B. Schmieden, Strangpressen) ohne nennenswerte Sprödigkeit verarbeitet werden.

Die Schweißbarkeit ist vielen anderen Legierungen auf Nickel{0}}-Basis überlegen. Eine Wärmebehandlung nach dem-Schweißen ist nicht immer erforderlich, was die Produktionskomplexität verringert.

Gute thermische Stabilität

Behält stabile mechanische Eigenschaften und Korrosionsbeständigkeit bei Temperaturen zwischen-200 Grad bis 650 Grad, geeignet für Anwendungen sowohl bei niedrigen -Temperaturen als auch bei mittleren -hohen Temperaturen.

2.Wie hoch ist die mechanische Festigkeit von G3 Hastelloy?

Die mechanische Festigkeit von G3 Hastelloy ist ausgewogen und kombiniert mäßige Zugfestigkeit mit guter Duktilität, wodurch es für Strukturbauteile unter korrosiver Belastung geeignet ist. Die typischen mechanischen Eigenschaften bei Raumtemperatur (geglühter Zustand, gemäß ASTM B622-Standard) sind unten aufgeführt:
Mechanisches Eigentum Typischer Wert Einheit
Zugfestigkeit (σb) Größer oder gleich 690 MPa
Streckgrenze (σ0,2) Größer oder gleich 310 MPa
Bruchdehnung (δ) Größer oder gleich 35 %
Härte (HB) Kleiner oder gleich 220 Brinell

Festigkeitsvariation mit der Temperatur: Mit steigender Temperatur nehmen Zugfestigkeit und Streckgrenze allmählich ab, während die Dehnung leicht zunimmt. Bei 500 Grad beträgt die Zugfestigkeit beispielsweise etwa 550–600 MPa und die Streckgrenze etwa 250–280 MPa.

Wirkung der Kaltumformung: Durch Kaltverformung (z. B. 30 % Kaltwalzen) kann die Festigkeit erheblich verbessert werden. -Die Zugfestigkeit kann 900 -1000 MPa erreichen, und die Streckgrenze kann 700 MPa übersteigen, obwohl die Duktilität entsprechend abnimmt.

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3.Wie hoch ist die Streckgrenze von G3 Hastelloy?

Die Streckgrenze (σ0,2, 0,2 % Offset-Streckgrenze) ist ein entscheidender Indikator für den Widerstand von G3 Hastelloy gegenüber plastischer Verformung unter Last. Seine Streckgrenze variiert mitWärmebehandlungszustandUndTemperatur, mit den folgenden Eckdaten:
Raum-Temperatur Streckgrenze (geglühter Zustand)

Die durch Normen (z. B. ASTM B622, ASME SB-622) festgelegte Mindeststreckgrenze beträgt310 MPa.

Typische tatsächliche Testwerte liegen zwischen310 MPa bis 350 MPa, um eine ausreichende Tragfähigkeit-für die bauliche Nutzung sicherzustellen.

Wirkung der Wärmebehandlung

Geglühter Zustand: Die Standardwärmebehandlung ist das Glühen bei 1050–1150 Grad, gefolgt von einer schnellen Abkühlung (Abschrecken mit Wasser). In diesem Zustand wird die niedrigste Streckgrenze, aber die höchste Duktilität erreicht, die für nachfolgende Umformprozesse geeignet ist.

Kalter-Bearbeiteter Zustand: Kaltumformung (z. B. Kaltwalzen, Kaltziehen) erhöht die Streckgrenze erheblich. Zum Beispiel:

20 % Kaltumformung: Streckgrenze ≈ 550–600 MPa.

40 % Kaltumformung: Streckgrenze ≈ 750–800 MPa.

Streckgrenze bei erhöhten Temperaturen

Mit steigender Temperatur nimmt die Streckgrenze von G3 Hastelloy aufgrund der erhöhten Atommobilität ab.

Typische Werte bei üblichen Temperaturen:

200 Grad: ≈ 280-320 MPa

400 Grad: ≈ 260-290 MPa

600 Grad: ≈ 230-260 MPa

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