EN 1.4306 vs. 1,4303 ruostumaton teräs: Mikä ero on?
Jätä viesti
EN 1.4306 Ruostumattomasta teräksestä ja 1,4303 ruostumattomasta teräksestä ovat molemmat yleisesti käytettyjä rakennusmateriaaleja elämässä. Nykyään analysoimme näiden kahden välillä seuraavien pisteiden välillä. Toivon, että on hyödyllistä valita ruostumattomasta teräksestä valmistetut tuotteet projektillesi! Jos sinulla on vielä kysyttävää, ota meihin yhteyttä ajoissa!

EN 1.4306 vs. 1,4303 ruostumaton teräsKemiallinen koostumus
| EN 1.4306 | EN 1.4303 | |
|---|---|---|
| Kemiallinen koostumus (%) | Hiili (c): Vähemmän tai yhtä suuri kuin 0. 03 Pii (Si): Vähemmän tai yhtä suuri kuin 1. 00 Mangaani (MN): Vähemmän tai yhtä suuri kuin 2. 00 Fosfori (p): Vähemmän tai yhtä suuri kuin 0. 045 Rikki (t): Vähemmän tai yhtä suuri kuin 0. 030 Kromi (CR): 18.00 - 20.00 Nikkeli (Ni): 10.00 - 12.50 |
Hiili (c): Vähemmän tai yhtä suuri kuin 0. 07 Pii (Si): Vähemmän tai yhtä suuri kuin 1. 00 Mangaani (MN): Vähemmän tai yhtä suuri kuin 2. 00 Fosfori (p): Vähemmän tai yhtä suuri kuin 0. 045 Rikki (t): Vähemmän tai yhtä suuri kuin 0. 030 Kromi (CR): 17.00 - 19.00 Nikkeli (Ni): 11.00 - 13.00 |
EN 1.4306 vs. 1,4303 Ruostumattomasta teräksestä valmistetut ominaisuudet
| EN 1.4306 | EN 1.4303 | |
|---|---|---|
| Mekaaniset ominaisuudet | Brinell -kovuus: 190 - 270 Joustava moduuli: 200 GPA (29 x 10⁶ psi) Pidennys tauolla: 14 - 45% Väsymyslujuus: 190 - 330 MPA (28 - 47 x 10³ psi) Leikkauslujuus: 400 - 550 MPA (59 - 79 x 10³ psi) Vetolujuus - lopullinen: 580 - 900 MPA (84 - 130 x 10³ psi) Vetolujuus - sato: 210 - 570 MPA (30 - 83 x 10³ psi) |
Brinell -kovuus: 190 - 270 Joustava moduuli: 200 GPA (29 x 10⁶ psi) Pidennys tauolla: 13 - 49% Väsymyslujuus: 220 - 320 MPA (32 - 46 x 10³ psi) Leikkauslujuus: 420 - 540 MPA (61 - 79 x 10³ psi) Vetolujuus - lopullinen: 590 - 900 MPA (85 - 130 x 10³ psi) Vetolujuus - sato: 230 - 560 MPA (33 - 81 x 10³ psi) |
EN 1.4306 vs. 1,4303 ruostumaton teräsFysikaaliset ominaisuudet
| EN 1.4306 | EN 1.4303 | |
|---|---|---|
| Fysikaaliset ominaisuudet | Tiheys: 7,8 g/cm³ (490 lb/ft³) Piilevä fuusion lämpö: 290 J/g Maksimilämpötila - korroosio: 420 astetta (790 astetta F) Suurin lämpötila - mekaaninen: 960 aste (1770 astetta F) Sulamisen valmistuminen (likvidus): 1420 astetta (2590 astetta F) Sulan alkamisen (solidus): 1380 astetta (2510 astetta F) Erityinen lämpökapasiteetti: 48 0 j/kg - k (0,11 btu/lb - aste f) Lämmönjohtavuus: 15 W/M - K (8,7 BTU/H - FT - aste F) Lämmön laajennus: 16 µm/m - K Sähkönjohtavuus - yhtä suuri tilavuus: 2,4% IACS Sähkönjohtavuus - yhtä painoarvo: 2,7% IAC: t |
Tiheys: 7,8 g/cm³ (490 lb/ft³) Piilevä fuusion lämpö: 290 J/g Maksimilämpötila - korroosio: 410 astetta (780 astetta F) Suurin lämpötila - mekaaninen: 940 astetta (1730 astetta F) Sulamisen valmistuminen (likvidus): 1420 astetta (2590 astetta F) Sulan alkamisen (solidus): 1380 astetta (2510 astetta F) Erityinen lämpökapasiteetti: 48 0 j/kg - k (0,11 btu/lb - aste f) Lämmönjohtavuus: 15 W/M - K (8,7 BTU/H - FT - aste F) Lämmön laajennus: 16 µm/m - K Sähkönjohtavuus - yhtä suuri tilavuus: 2,4% IACS Sähkönjohtavuus - yhtä painoarvo: 2,7% IAC: t |
Pintakäsittely:
EN 1.4306 Ruostumaton teräs saavuttaa paremman pinnan viimeistelyn ja vakaammat passivointikalvot prosessien, kuten kiillotuksen ja passivoinnin aikana. Sillä on tasaisempi ja tasaisempi pinnan laatu, mikä tekee siitä edullisemman sovelluksissa, joissa ulkonäkö ja korroosionkestävyys ovat ratkaisevan tärkeitä.
EN 1.4303 Ruostumaton teräs, kun ne altistetaan korkealle kosteudelle, korkealle suolapitoisuudelle tai syövyttäville ympäristöille pitkään, ei säilytä sen korroosionkestävyyttä ja EN 1.4306, etenkin pintakäsittelyn jälkeen.

Hinta ja kustannukset:
Tyypillisesti EN 1,4306: n hinta on korkeampi kuin EN 1,4303: n korkeamman nikkelipitoisuuden vuoksi, välillä 10. 00% - 12,50%, mikä on suhteellisen korkeampi.







