EN 10297-1 Nahtloses Legierungsmechanikrohr
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EN 10297-1 Nahtloses Legierungsmechanikrohr

Außendurchmesser: 26,9-610 mm
Wandstärke: 2,3-100 mm
Länge: 3000-12000 mm oder entsprechend den Kundenanforderungen gekürzt
Material: 41CR4, 25CRMO4, 30CRMO4, 34CRMO4, 42CRMO4, 36crnimo4, 30crnimo4 usw.
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Produkteinführung
 

Produktbeschreibung

 

EN 10297 - 1 Nahtloses Legierungsmechanikrohr ist in Festigkeit, Zähigkeit und Umweltanpassungsfähigkeit durch Kompositionsoptimierung (z. B. V/NB-Mikroalloying) und das nahtlose mechanische Design des bevorzugten mechanischen Designs des vorgezogenen Materials für die Optimierung des V/NB-Mikroalloyens und des nahtlosen Voraussetzungsmechaniks signifikant überlegen.

Der EN 10297 - 1 -Standard gibt die Herstellungsanforderungen für nahtlose Legierungsstahlrohre für Maschinen und allgemeine Engineering an. Der Kernvorteil liegt darin, die Bedürfnisse von hochladenden und präzisen mechanischen Szenarien durch nahtloses Prozess und Legierungszusammensetzungsdesign zu erfüllen.

 

Die materiellen Noten und die Standard-chemischen Zusammensetzungen von EN 10297-1 Legierung nahtloser Stahlrohre sind in der folgenden Tabelle dargestellt:

Stahlqualität C Si Mn P S Cr MO Ni Ala Cu N NB Ti V
Min. Max. Min. Max. Min. Max. Max. Max. Max. Min. Max. Min. Max. Min. Max. Max. Max. Max. Min. Max.
E275K2 - 0.20 - 0.40 0.50 1.40 0.030 0.030 0.30 - 0.10 - 0.30 0.02 0.35 0.015 0.05 0.03 - 0.05
E355K2 - 0.20 - 0.50 0.90 1.65 0.030 0.030 0.30 - 0.10 - 0.50 0.02 0.35 0.015 0.05 0.05 - 0.15
E420K2 0.16 0.22 0.10 0.50 1.30 1.70 0.030 0.035 0.30 - 0.08 - 0.40 0.01 0.30 0.020 0.07 0.05 0.08 0.15b
E460K2 - 0.20 - 0.60 1.00 1.70 0.030 0.030 0.30 - 0.10 - 0.80 0.02 0.70 0.025 0.05 0.05 - 0.20b
E590K2 0.16 0.22 0.10 0.50 1.30 1.70 0.030 0.035 0.30 - 0.08 - 0.40 0.01 0.30 0.020 0.07 0.05 0.08 0.15b
E730K2 - 0.20 - 0.50 1.40 1.70 0.025 0.025 0.30 0.30 0.45 0.30 0.70 0.02 0.20 0.020 0.02 0.05 - 0.12
 
Stahlqualität C Si Mn P S Cr MO Ni Cu        
Min. Max. Min. Max. Min. Max. Max. Max. Min. Max. Min. Max. Min. Max. Max.        
41CR4 0.38 0.45 - 0.40 0.60 0.90 0.035 0.035 0.90 1.20 - - - - - - - - -
25crmo4 0.22 0.29 - 0.40 0.60 0.90 0.035 0.035 0.90 1.20 0.15 0.30 - - - - - - -
30crmo4 0.27 0.34 - 0.35 0.35 0.60 0.035 0.035 0.80 1.15 0.15 0.30 - - - - - - -
34crmo4 0.30 0.37 - 0.40 0.60 0.90 0.035 0.035 0.90 1.20 0.15 0.30 - - - - - - -
42crmo4 0.38 0.45 - 0.40 0.60 0.90 0.035 0.035 0.90 1.20 0.15 0.30 - - - - - - -
36crnimo4 0.32 0.40 - 0.40 0.50 0.80 0.035 0.035 0.90 1.20 0.15 0.30 0.90 1.20 - - - - -
30crnimo4 0.26 0.34 - 0.40 0.30 0.30 0.035 0.035 1.80 2.20 0.30 0.50 1.80 2.20 - - - - -
41NICRMO7-3-2 0.38 0.44 - 0.30 0.60 0.90 0.025 0.025 0.70 0.90 0.15 0.30 1.65 2.00 0.25 - - - -
Wenn genügend andere Stickstoffklebstoffe vorhanden sind, ist der minimale Aluminiumgehalt nicht anwendbar.
Der maximale Gesamtgehalt von NB und V beträgt 0,20%.

 

Vorteile von EN 10297-1 nahtloses Legierungsmechanikrohr

 

Diese speziellen Zusammensetzungsverhältnisse und Produktionsprozesse bieten Stahlrohre einzigartige Kernvorteile:

 Hoher Stärke und Zähigkeitsausgleich‌

Legierungselemente (wie Mn, Cr, V) verbessern beispielsweise die Zugfestigkeit und Ertragsfestigkeit signifikant:
A). E355 Stahlqualität:
B). E470 Stahlgrad‌: Hinzufügen von Vanadium (V: 0,05-0,15%) und NIOB (NB), Zugfestigkeit größer oder gleich 620 MPa, geeignet für die Aufpralllastumgebung.
Der nahtlose Prozess beseitigt den schwachen Bereich der Schweißnaht, sorgt für die Gleichmäßigkeit der Gesamtstruktur und verringert das Risiko einer Spannungskonzentration.

 

 ‌Hervorragende Verarbeitungsanpassungsfähigkeit ‌

Durch Anpassung des Kohlenstoffgehalts (z.
Einige Noten (wie 38 mn6) können die Oberflächenhärte weiter verbessern und Widerstand durch das Löschen + Temperieren tragen.

 

 Korrosionsbeständigkeit und Hochtemperaturwiderstand

Legierungselemente wie Chrom (CR) und Molybdän (MO) verbessern die Oxidationsresistenz und sind für chemische Rohrleitungen, Hydrauliksysteme und andere Umgebungen geeignet, die korrosiven Medien oder mittleren Temperaturen (weniger oder gleich 400 Grad) ausgesetzt sind.

 

Mechanische Eigenschaften und praktische Anwendungen von EN 10297-1 Nahtlosen Legierungsmechanikrohre:

 

Mechanische Eigenschaften eines nahtlosen Rundrohrs:

Stahlqualität Minimale mechanische Eigenschaften Impacteigenschaften
Ertragsfestigkeit (REH) MPA Zugfestigkeit (RM) MPA Dehnung (ein%) Minimal durchschnittlich absorbiertes Energie, KV min.j bei einer Testtemperatur von -20 Grad min
Für t in mm Für t in mm
Weniger als oder gleich 16 >16
Weniger als oder gleich 40
>40
Weniger als oder gleich 65
>65
Weniger als oder gleich 80
>80
Weniger als oder gleich 100
Weniger als oder gleich 16 >16
Weniger als oder gleich 40
>40
Weniger als oder gleich 65
>65 weniger als oder gleich 100 l t l t
E275K2 275 265 255 245 235 410 410 410 380 22 20 40 27
E355K2 355 345 335 315 295 490 490 470 470 20 18 40 27
E420K2 420 400 390 370 360 600 560 530 500 19 17 27 20
E460K2 460 440 430 410 390 550 550 550 520 19 17 40 27
E590K2 590 540 480 455 420 700 650 570 520 16 14 40 27
E275K2 730 670 620 580 540 790 750 700 680 15 13 40 27
Hinweis: L=longitudinal; t=transvers; a: 1mpa =1 n/mm2
 
Stahlqualität Ertragsfestigkeit (REH) MPA Zugfestigkeit (RM) MPA Dehnung (ein%)
min
Für t in mm Für t in mm Weniger als oder gleich 8 >8
Weniger als oder gleich 20
>20
Weniger als oder gleich 50
>50
Weniger als oder gleich 80
Weniger als oder gleich 8 >8 weniger als oder gleich 20 >20 weniger als oder gleich zu
50
>50 weniger als oder gleich zu
80
Weniger als oder gleich 8 >8 weniger als oder gleich 20 >20 weniger als oder gleich 50 >50 weniger als oder gleich 80
l t l t l t l t
41CR4 800 660 560 - 1000 900 800 - 11 9 12 10 15 13 16 14
25crmo4 700 600 450 400 900 800 700 650 12 10 14 12 15 13 16 14
30crmo4 750 630 520 480 950 850 750 700 12 10 13 11 14 12 15 13
34crmo4 800 650 550 500 1000 900 800 750 11 9 12 10 14 12 15 13
42crmo4 900 750 650 550 1100 1000 900 800 10 8 11 9 12 10 13 11
36crnimo4 900 800 700 600 1100 1000 900 800 10 8 11 9 12 10 13 11
30crnimo4 1050 1050 900 800 1250 1250 1100 1000 9 7 9 7 10 8 11 9
41NICRMO7-3-2 950 870 800 750 1150 1050 1000 900 9 7 10 8 11 9 12 10

 

Application of EN 10297-1 Seamless Alloy Mechanical Tube

Hauptantragsbranche:

 ‌Industrieübertragungssystem::EN 10297-1 Legierung nahtloser Stahlrohr kann verwendet werden, um Kerngetriebekomponenten wie Getriebe, Kurbelwellen, Nockenwellen usw. herzustellen. Der hohe Verschleißfestigkeit und der Ermüdungswiderstand von ‌C45e‌ und ‌38MN6‌ können die Lebensdauer der Maschine verlängern und die Wartungskosten reduzieren.

 

 Hoch - Druckflüssigkeitssystem ‌:Es kann auch als hydraulische Zylinder, chemische Pipelines und Ventilkomponenten verwendet werden. Die Druckwiderstands- und Dichtungsleistung von ‌E470‌ gewährleisten den sicheren Betrieb des Systems unter Arbeitsbedingungen über 20 MPa.

 

 Automobil- und Baumaschinen:Diese Art von Stahlrohr kann auch in Motorverbindungsstäben, Chassis -Last - Lagerstrukturen und Hängebandkomponenten verwendet werden. Die Zähigkeit von ‌E355‌ wird verwendet, um Schwingung und Schock zu absorbieren und die Stabilität von Automobilen und Maschinen während des Betriebs zu verbessern.

 

 ‌Spezielle Geräteherstellung:EN 10297 - 1 nahtlose Stahlrohre werden normalerweise zur Herstellung von Schiffsankerketten, Windkraftlagerhülsen usw. verwendet.

 

Verpackung und Zertifikate

 

EN 10297-1 Seamless Alloy Mechanical Tube Packaging

EN 10297-1 Seamless Alloy Mechanical Tube Certificate

 

 

 

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