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Schaeffler-Diagram 2.xlsx

  • 上传人:attout
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    Schaeffler-Diagram Schaeffler Diagram
    资源描述:
    Werkstoff Nr. CSiMnNCrMoNbTiNiCr-qNi-q 1.04050.030.901.900.0818.002.400.000.0012.6021.816.9 0.030.901.900.0818.002.400.000.0012.6021.816.9 0.030.701.400.0023.002.700.000.0012.5026.814.1 Grundwerkstoff 10.00.0 254 SMO1.45470.020.71.00.2120.06.50018.027.625.4 Zusatzwerkstoff0.00.0 X2CrNiMo17 12 2 254 SMO GW(50/50) Flldraht - CN 23/12 Mo PW-FD SG (70/30) Schaeffler-Diagramm 4035302520151050 0 5 10 15 20 25 30 35 Cr-quivalent = Cr + Mo + 1,5 Si + 0,5 (Ti + Nb) Ni- qui ivale ent = Ni + 30 (C + N) + 0,5 Mn X2CrNiMo17 12 21.4404 X2CrNiMo17 12 21.4404 Flldraht - CN 23/12 Mo PW-FD Mischverbindung Ferritgehalt nach DeLong Bezeichnung Werksto ff Nr.ASTMCSiMnPSNCrCuMoNbTiNiCr-qNi-q SAS 4-IG1.4576979710.010.41.70.020.010.0418.50.092.5 0.0142 0.001212.221.714.4 8.8% 0%2%4%6%7.8% 9.2% 10.7% 12.3% 13.8% FN 18 DeLong-Diagramm 272625242322212019181716 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 Cr-quivalent = Cr + Mo + 1,5 Si + 0,5 Nb Ni- -q qui ival lent = Ni + 30 (C + N) + 0,5 Mn Erluterung: Nachgestelltes DeLong-Diagramm zur Berechnung des Ferritgehaltes in Prozent. Die Berechnung erfolgt durch eine lineare Interpolation der Position des eingetragenen Chrom-Nickel-quivalentes. Zuerst wird der Werkstoff mit der Steigung der Geraden (interpoliert) zur Bestimmung der FN-Nummer auf die X- Achse (bei Ni=10%) gelotet und von dort aus die Zuordnung zum Ferritgehalt (interpoliert) in Prozent errechnet. Ferritgehalt0%FN 02%FN 24%FN 46%FN 67.8%FN 89.2% FN 10 10.7% FN 1212.3%FN 14 X, Y161016.61017.11017.61018.11018.51018.91019.410 X, Y23.82124.52125.12125.72126.22126.7212720.62719.8 Steigung1.4102561.39241.3751.3581.3581.34151.30861.28947 Regression16 1.4103 fr die16.6 1.3924 Steigung17.11.375 17.61.358 18.11.358 18.5 1.3415 18.9 1.3086 19.4 1.2895 19.8 1.2778 20.21.25 Regression160 fr den16.62 Zusammenhang17.14 zwischen17.66 Cr-quivalent bei18.17.6 Ni-quivalent = 1018.59.2 und dem 18.910.7 Ferritgehalt in %19.412.3 19.813.8 201816 1.2 1.25 1.3 1.35 1.4 1.45 y = -0.0349x + 1.9743 201918171615 0 2 4 6 8 10 12 14 16 y = 3.6553x - 58.5066 8.8% 0%2%4%6%7.8% 9.2% 10.7% 12.3% 13.8% FN 18 DeLong-Diagramm 272625242322212019181716 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 Cr-quivalent = Cr + Mo + 1,5 Si + 0,5 Nb Ni- -q qui ival lent = Ni + 30 (C + N) + 0,5 Mn Werkstoff1.43100.0130.41.70.0618.42.50.0112.221.615.2 Ferrit- gehalt 8.8% Ferritgehalt nach DeLong 8.8% 0%2%4%6%7.8% 9.2% 10.7% 12.3% 13.8% FN 18 DeLong-Diagramm 272625242322212019181716 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 Cr-quivalent = Cr + Mo + 1,5 Si + 0,5 Nb Ni- -q qui ival lent = Ni + 30 (C + N) + 0,5 Mn 13.8%FN 16FN 18 19.81020.210 2719.22718.5 1.277781.25 8.8% 0%2%4%6%7.8% 9.2% 10.7% 12.3% 13.8% FN 18 DeLong-Diagramm 272625242322212019181716 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 Cr-quivalent = Cr + Mo + 1,5 Si + 0,5 Nb Ni- -q qui ival lent = Ni + 30 (C + N) + 0,5 Mn Nachgestelltes DeLong-Diagramm zur Berechnung des Ferritgehaltes in Prozent. Die Berechnung erfolgt durch eine lineare Interpolation der Position des eingetragenen Chrom-Nickel-quivalentes. Zuerst wird der Werkstoff mit der Steigung der Geraden (interpoliert) zur Bestimmung der FN-Nummer auf die X- Achse (bei Ni=10%) gelotet und von dort aus die Zuordnung zum Ferritgehalt (interpoliert) in Prozent errechnet. 6.5 WRC-Diagramm Bezeichnung Werkst off Nr.ASTMCharge CSiMnPSN SAS 4-IG1.4576940520.0340.41.80.020.010.04 WRC 31.029.027.025.023.021.019.017.0 9.0 10.0 11.0 12.0 13.0 14.0 15.0 16.0 17.0 18.0 WRC CrCuMoNbTiNiCr-qNi-q 19.52.50.611.422.413.3 WRC-Diagramm WRC 31.029.027.025.023.021.019.017.0 9.0 10.0 11.0 12.0 13.0 14.0 15.0 16.0 17.0 18.0 WRC Bruscato-Faktor PSbSnAsBruscato-Faktor in ppm 0.010000.000900.000800.000300.00108010.80 PREN-Index Ma fr die Korossionsbestndigkeit CrMoNPREN Ferritische Sthle0 Duplex Sthle0 Austenitische Sthle0 Formel = %Cr + 3,3 x %Mo = %Cr + 3,3 x %Mo + 30 x %N = %Cr + 3,3 x %Mo + 16 x %N PREN-Index Ma fr die Korossionsbestndigkeit Eingebrachte Streckenenergie线线能能量量 Streckenenergie线线能能量量 kJ/mm1.382605714 Strom电流A282 Spannung电压V28.6 Schweiges.cm/min35 k-Faktor (nach DIN EN 1011-1): 111 Schweigeschw.cm/min0121 Ausziehlngemm 135;136;138 Abschmelzzeits 131;137;139 141 WrmeeinbringungkJ/mm1.106084571 Verfahren: 135;136;138 0.83 1 0.8 0.8 0.6 Eingebrachte Streckenenergie线线能能量量 k-Faktor (nach DIN EN 1011-1): Basizittsgrad nach Boniczewski BezeichnungCaOMgOBaOCaF2 Na2O K2OMnOFeOSiO2 Al2O3TiO2ZrO2 BasizittsgradSumme BB444550090200130004.13 m%97 BB44468.6700 8.0720 1.48700 1.16520.6006.82 mol%100 Molmasse56.140.3 153.378.162.094.270.971.860.1 102.079.9 123.2g/mol Molmenge1.00.00.00.10.00.00.00.00.00.30.00.0 1.4281185 Mol/100gr BB444 Boniczewski 6.005.004.003.002.001.000.00 Basizittsg rad () () PulverhehochbasiscB PulverbasischeB PulverneutraleB PulversaureB ZrOTiOOAlSiO FeOMnOOKONaCaFBaOMgOCaO B _:3 _:1 _:1 _:1 22322 1 2 2 1 222 = + + = Schaeffler Diagramm Bezeichnung Werkst off Nr.ASTMCSiMnPSN GW (z.B. X8Ni9)X8Ni90.0430.30.80.050.00.00 GW -1-2 GW +1-2 GW -1+2 GW+1+2 GW (z.B. X8Ni9) Schaeffler-Diagramm 40.035.030.0
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