柯华(图),西安304l拉丝不锈钢板,拉丝不锈钢板

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柯华(图),西安304l拉丝不锈钢板,拉丝不锈钢板

物理性能编辑抗拉强度 σb (MPa)≥520304不锈钢图册(6张)条件屈服强度 σ0.2 (MPa)≥205伸长率 δ5 (%)≥40断面收缩率 ψ (%)≥60硬度:≤187HBW;≤90HRB;≤200HV密度(20℃,g/c...


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物理性能编辑

抗拉强度 σb (MPa)≥520

304不锈钢图册(6张)

条件屈服强度 σ0.2 (MPa)≥205

伸长率 δ5 (%)≥40

断面收缩率 ψ (%)≥60

硬度:≤187HBW;≤90HRB;≤200HV

密度(20℃,g/cm3):7.93

熔点(℃):1398~1454

比热容(0~100℃,KJ·kg-1K-1):0.50

热导率(W·m-1·K-1):(100℃)16.3,(500℃)21.5

线胀系数(10-6·K-1):(0~100℃)17.2,(0~500℃)18.4

电阻率(20℃,10-6Ω·m):0.73

纵向弹性模量(20℃,拉丝不锈钢板,KN/mm2):193[1]

产品标准编辑

对于304不锈钢来说,其成份中的Ni元素非常重要,直接决定着304不锈钢的抗腐蚀能力及其的价值。

304中最为重要的元素是Ni、Cr,但是又不仅限于这两个元素。具体的要求由产品标准规定。行业常见判定情况认为只要Ni含量大于8%,Cr含量大于18%,就可以认为是304不锈钢。这也是为什么业内会把这类不锈钢叫做18/8不锈钢的原因。其实,相关的产品标准对304有着非常清楚的规定,而这些产品标准针对不同形状的不锈钢又有一些差异。下面是一些常见的产品标准与测试。

要想确定一个材料是不是304不锈钢,必须满足产品标准中每一个元素的要求,只要有一个不符合,就不能叫做304不锈钢

1、ASTM A276(Standard Specification for Stainless Steel Bars棒材 and Shapes型材)

304

C

Mn

P

S

Si

Cr

Ni

要求,%

≤0.08

≤2.00

≤0.045

≤0.030

≤1.00

18.0–20.0

8.0-11.0

2、ASTM A240(Chromium and Chromium-Nickel Stainless Steel Plate板材,Sheet片材, and Strip带材 for Pressure essels and for General Applications)

304

C

Mn

P

S

Si

Cr

Ni

N

要求,%

≤0.07

≤2.00

≤0.045

≤0.030

≤0.75

17.5–19.5

8.0–10.5

≤0.10

3、JIS G4305(cold-rolled 冷轧stainless steel plate板材,西安201拉丝不锈钢板, sheet片材 and strip带材)

SUS 304

C

Mn

P

S

Si

Cr

Ni

要求,%

≤0.08

≤2.00

≤0.045

≤0.030

≤1.00

18.0–20.0

8.0-10.5

4、JIS G4303 (Stainless steel bars不锈钢棒)

SUS 304

C

Mn

P

S

Si

Cr

Ni

要求,%

≤0.08

≤2.00

≤0.045

≤0.030

≤1.00

18.0–20.0

8.0-10.5

以上四个标准只是常见的几个标准,其实ASTM和JIS中有提到304的不止这几个标准。每个标准其实对304的要求不尽相同,所以要想确定一个材料是不是304,准确的表达方式应该说是否符合某个产品标准中的304要求。材质证明书一般要出具以下类型报告:



原理编辑

激光是一种光,与其他自然光一样,是由原子(分子或离子等)跃迁产生的。 但它与普通光不同是激光仅在最初极短的时间内依赖于自发辐射,此后的过程完全由激辐射决定,因此激光具有非常纯正的颜色,几乎无发散的方向性、极高的发光强度和高相干性。

激光切割是应用激光聚焦后产生的高功率密度能量来实现的。在计算机的控制下,通过脉冲使激光器放电,从而输出受控的重复高频率的脉冲激光,形成一定频率,一定脉宽的光束,该脉冲激光束经过光路传导及反射并通过聚焦透镜组聚焦在加工物体的表面上,西安304l拉丝不锈钢板,形成一个个细微的、高能量密度光斑,焦斑位于待加工面附近,以瞬间高温熔化或气化被加工材料。每一个高能量的激光脉冲瞬间就把物体表面溅射出一个细小的孔,在计算机控制下,激光加工头与被加工材料按预先绘好的图形进行连续相对运动打点,这样就会把物体加工成想要的形状。

切缝时的工艺参数(切割速度,激光器功率,气体压力等)及运动轨迹均由数控系统控制,割缝处的熔渣被一定压力的辅助气体吹除。



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