产品参数 | |
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产品价格 | 18 |
发货期限 | 电议 |
供货总量 | 99999 |
运费说明 | 当天 |
规格 | 齐全 |
材质 | 201.304.316L.310S.904L |
数量 | 99999 |
单价 | 10 |
盛世东和金属材料销售有限公司专业从事 广西贺州不锈钢棒的生产和制造。公司生产基地位于西青区芥园道不锈钢市场,公司产品研发实力雄厚,生产设备齐全。公司主要产品包括: 广西贺州不锈钢棒。秉承客户至上,以诚为本,以信待人的经营理念,追求产品的高质量、高技术以及服务的率、高水准是我们永远的目标!
不锈钢管材(无缝管,光亮管,焊接管,装饰管) 规格:Ф3.0*0.2mm~450.0*30mm 材质:304、304L、304N、201、310S、321、2205、316、316L、904L、316F、309S等。
不锈钢棒材(圆棒,六角棒,方棒,椭圆棒) 规格:Ф1mm~Ф480mm; 材质:304、304L、304N、201、310S、321、2205、316、316L、904L、316F、309S等冷抽光亮钢和材质SUS304 热扎圆棒。
不锈钢扁钢 材质:304、304L、304N、201、310S、321、2205、316、316L、904L、316F、309S等。
不锈钢角钢 材质:304、304L、304N、201、310S、321、2205、316、316L、904L、316F、309S等。
专业加工:剪折0.4-25mm厚度中薄板,优折天沟、瓦楞板、水槽、波纹板、角钢、C型钢。
表面加工:普通拉丝,油墨拉丝,8K镜面抛光,钛金彩色板,防指纹。
特殊加工:不锈钢板冲孔,压花,开槽,卷板分条。
钢板切割:不锈钢板水切割,激光切割,等离子数控切割,尺寸自定等服务。
不锈钢管执行标准
GB2270-80 不锈钢无缝钢管 GB/T14976-94 流体输送用不锈钢管
GB/T14975-2002 结构用不锈钢管
GB/T14976-2002 输送流体用不锈钢管
GB13296-91 锅炉管、热交换器用不锈钢管
(GJB2608-96)(YB676-73)航空用结构管、厚壁无缝钢管
(GJB2296-95)(YB678-71)航空用不锈钢管
(YB/T679-97)(YB679-71)航空用18A薄壁无缝钢管
(GJB2609-96)(YB680-71)航空用结构管、薄壁无缝钢管
(YB/T681-97)(YB681-71)航空用导管20A薄壁无缝钢管
GB3090-82 小直径不锈钢钢管
GB5310-2008
GB3087-2008
GB3089-92 不锈耐酸极薄壁无缝钢管
GB9948-2006
ASTM A213 锅炉、热交换器用铁素体和奥氏体
ASTM A269 一般用途奥氏体不锈钢管和焊管
ASTM A312 奥氏体不锈钢无缝钢管焊接钢管焊管
ASTM A450,铁素体和奥氏体管的一般要求
ASTM A530 专门用途的铁素钢和合金钢的一般要求
ASTM A789 一般要求碳素体奥氏体不锈钢无缝钢管和焊接钢管
JIS G3456-88 机械结构用不锈钢管
JIS G3448-88 普通管道用不锈钢管
JIS G3459-88 管道用不锈钢管
JIS G3463-88 锅炉、热交换器用不锈钢管
Q/HYAD 化工用无缝钢管
(0Cr18NI11T) Q/HYAD Cr18Ni5MO3Si2双相不锈钢无缝钢管
金属材料的性能
金属材料的性能决定着材料的适用范围及应用的合理性。金属材料的性能主要分为四个方面,即:机械性能、化学性能、物理性能、工艺性能。
3.1机械性能
(一)应力的概念,物体内部单位截面积上承受的力称为应力。由外力作用引起的应力称为工作应力,在无外力作用条件下平衡于物体内部的应力称为内应力(例如组织应力、热应力、加工过程结束后留存下来的残余应力…等等)。
(二)机械性能,金属在一定温度条件下承受外力(载荷)作用时,抵抗变形和断裂的能力称为金属材料的机械性能(也称为力学性能)。金属材料承受的载荷有多种形式,它可以是静态载荷,也可以是动态载荷,包括单独或同时承受的拉伸应力、压应力、弯曲应力、剪切应力、扭转应力,以及摩擦、振动、冲击等等,因此衡量金属材料机械性能的指标主要有以下几项:
3.1.1.强度
这是表征材料在外力作用下抵抗变形和破坏的 能力,可分为抗拉强度极限(σb)、抗弯强度极限(σbb)、抗压强度极限(σbc)等。由于金属材料在外力作用下从变形到破坏有一定的规律可循,因而通常采用拉伸试验进行测定,即把金属材料制成一定规格的试样,在拉伸试验机上进行拉伸,直至试样断裂,测定的强度指标主要有:
(1)强度极限:材料在外力作用下能抵抗断裂的 应力,一般指拉力作用下的抗拉强度极限,以σb表示,如拉伸试验曲线图中 点b对应的强度极限,常用单位为兆帕(MPa),换算关系有:1MPa=1N/m2=(9.8)-1Kgf/mm2或1Kgf/mm2=9.8MPa。
(2)屈服强度极限:金属材料试样承受的外力超过材料的弹性极限时,虽然应力不再增加,但是试样仍发生明显的塑性变形,这种现象称为屈服,即材料承受外力到一定程度时,其变形不再与外力成正比而产生明显的塑性变形。产生屈服时的应力称为屈服强度极限,用σs表示,相应于拉伸试验曲线图中的S点称为屈服点。对于塑性高的材料,在拉伸曲线上会出现明显的屈服点,而对于低塑性材料则没有明显的屈服点,从而难以根据屈服点的外力求出屈服极限。因此,在拉伸试验方法中,通常规定试样上的标距长度产生0.2%塑性变形时的应力作为条件屈服极限,用σ0.2表示。屈服极限指标可用于要求零件在工作中不产生明显塑性变形的设计依据。但是对于一些重要零件还考虑要求屈强比(即σs/σb)要小,以提高其可靠性,不过此时材料的利用率也较低了。
(3)弹性极限:材料在外力作用下将产生变形,但是去除外力后仍能恢复原状的能力称为弹性。金属材料能保持弹性变形的 应力即为弹性极限,相应于拉伸试验曲线图中的e点,以σe表示,单位为兆帕(MPa):σe=Pe/Fo式中Pe为保持弹性时的 外力(或者说材料 弹性变形时的载荷)。
(4)弹性模数:这是材料在弹性极限范围内的应力σ与应变δ(与应力相对应的单位变形量)之比,用E表示,单位兆帕(MPa):E=σ/δ=tgα式中α为拉伸试验曲线上o-e线与水平轴o-x的夹角。弹性模数是反映金属材料刚性的指标(金属材料受力时抵抗弹性变形的能力称为刚性)。
3.1.2.塑性,
金属材料在外力作用下产生 变形而不破坏的 能力称为塑性,通常以拉伸试验时的试样标距长度延伸率δ(%)和试样断面收缩率ψ(%)延伸率δ=[(L1-L0)/L0]x,这是拉伸试验时试样拉断后将试样断口对合起来后的标距长度L1与试样原始标距长度L0之差(增长量)与L0之比。在实际试验时,同一材料但是不同规格(直径、截面形状-例如方形、圆形、矩形以及标距长度)的拉伸试样测得的延伸率会有不同,因此一般需要特别加注,例如常用的圆截面试样,其初始标距长度为试样直径5倍时测得的延伸率表示为δ5,而初始标距长度为试样直径10倍时测得的延伸率则表示为δ10。断面收缩率ψ=[(F0-F1)/F0]x,这是拉伸试验时试样拉断后原横截面积F0与断口细颈处小截面积F1之差(断面缩减量)与F0之比。实用中对于常用的圆截面试样通常可通过直径测量进行计算:ψ=[1-(D1/D0)2]x,式中:D0-试样原直径;D1-试样拉断后断口细颈处小直径。δ与ψ值越大,表明材料的塑性越好。