1.Was sind die Eigenschaften von G3 Hastelloy?
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.
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.
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.
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?
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.




3.Wie hoch ist die Streckgrenze von G3 Hastelloy?
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.
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.
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





