Mar 19, 2024 Lasciate un messaggio

Cos'è lo standard Uns N08825?

Cos'è lo standard N08825?

 

Lega 825, 2.4858, UNS N08825, Incoloy 825 – Descrizione
La lega 825 (N08825) è un membro della famiglia di leghe Ni-Cr-Fe-Mo sviluppata negli anni '50. Contiene nominalmente 42% Ni, 32% Fe, 22% Cr, 2,5% Mo e 2% Cu, stabilizzato con 0,8% Ti, che gli conferisce un'eccellente resistenza all'acido solforico e all'acido fosforico. La lega è resistente a molti tipi di corrosione. Ambiente corrosivo e sensibilizzazione intergranulare. Resistente agli acidi ossidanti e riducenti, SCC, vaiolatura e corrosione intergranulare per l'uso in lavorazioni chimiche e petrolchimiche, estrazione di petrolio e gas, controllo dell'inquinamento, trattamento dei rifiuti e applicazioni di decapaggio

What is uns N08825 standard?

What is uns N08825 standard?

Aree di applicazione
La lega 825 viene utilizzata negli evaporatori di acido fosforico, nelle apparecchiature di decapaggio, nei recipienti e nelle condutture per il trattamento chimico, nelle apparecchiature per il recupero del combustibile nucleare esaurito, negli alberi delle eliche e nelle autocisterne.

N08825-Proprietà fisiche e meccaniche
Proprietà fisiche a temperatura ambiente: Densità: 8,14 g/cm3 Coefficiente di dilatazione lineare: 14,0 *10-6m/(m*K) Conducibilità termica: 11,1 W/(m*K) Capacità termica specifica : 440 J/(kg*K) Modulo di Young : 195 GPa Resistività: 1127 μΩ*m Permeabilità magnetica: 1.005 Temperatura di Curie: -196 grado Temperatura di fusione: 1370-1400 grado Proprietà meccaniche del Barra in Incoloy 825 ricotto: Limite di snervamento: 324 MPa Resistenza alla trazione Rm: 690 MPa Allungamento: 45 % Durezza: 90 Energia d'impatto KV della piastra in lega 825 ricotta HRBI in funzione della temperatura: Energia d'impatto KV 20 gradi: 107-113 J Energia d'impatto KV -79 grado: 106 J Energia d'impatto KV -196 grado: 91-97 J Energia d'impatto KV -253 grado: 92 J Resistenza alla trazione e temperatura: Temperatura ambiente: 693 MPa 93 gradi: 655 MPa 204 gradi: 637 MPa 316 gradi: 632 MPa 371 gradi C: 621 MPa 427 gradi C: 610 MPa 482 gradi: 608 MPa 538 gradi: 592 MPa 593 gradi: 541 MPa 649 gradi: 465 MPa 760 gradi: 274 MPa 871 gradi: 135 MPa 982 gradi: 75 MPa 1093 gradi: 42 MPa Carico di snervamento e temperatura: Temperatura ambiente: 301 MPa 93 gradi: 279 MPa 204 gradi: 245 MPa 316 gradi: 232 MPa 371 gradi: 234 MPa 427 gradi: 228 MPa 482 gradi: 221 MPa 538 gradi C: 229 MPa 593 gradi: 222 MPa 649 gradi: 213 MPa 760 gradi: 183 MPa 871 gradi: 117 MPa 982 gradi: 47 MPa 1093 gradi: 23 MPa Allungamento e temperatura: A temperatura ambiente : 43 % 538 gradi : 43 % 593 gradi : 38 % 649 gradi : 62 % 760 gradi : 87 % 871 gradi : 102 % Coefficiente di dilatazione termica e temperatura (lineare): 24-93 gradi : 14.0 μm/( m * K) 24-205 grado: 14,9 μm/(m*K) 24-315 grado: 15,3 μm/(m*K) 24-425 grado: 15,7 μm/(m*K) {{106 }} grado C: 15,8 μm/(m*K) 24-650 grado: 16,4 μm/(m*K) 24-760 grado: 17,1 μm/(m*K) 24-870 grado: 17,5 μm/(m*K) Conduttività termica e temperatura: a temperatura ambiente: 11,1 W/(m*K) 93 gradi: 12,3 W/(m*K) 205 gradi: 14,1 W/(m*K) 315 gradi : 15,8 W/(m*K) 425 gradi : 17,3 W/(m*K) 540 gradi : 18,9 W/(m*K) 650 gradi : 20,2 W/(m*K) 760 gradi : 22,3 W/(m *K ) K) 870 gradi: 24,8 W/(m*K) 980 gradi: 27,7 W/(m*K) Resistività e temperatura: a temperatura ambiente: 1127 μΩ*m 93 gradi: 1142 μΩ*m 205 gradi C: 1180 μΩ*m 315 gradi: 1210 μΩ*m 425 gradi: 1248 μΩ*m 540 gradi: 1265 μΩ*m 650 gradi: 1267 μΩ*m 760 gradi: 1272 μΩ*m 870 gradi: 1288 μΩ*m 980 gradi: 1300 μΩ*m

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