Tuerca NF NC19FeNb
QS Fastener: NF NC19FeNb Nut
Nombre: Tuerca NF NC19FeNb Material: Inconel 718, NA51 Altura: 5,6 a 60 mm Grado del producto: A Tamaño: M24 Estándar: ANSI, DIN, BSW, NF Característica: Excelente resistencia a la rotura por fluencia y tensión, trabajabilidad, alta oxidación Aplicación de resistencia: turbinas de motor de gas, ampliamente utilizadas en una variedad de ocasiones de alta demanda
Cantidad
Tuerca NF NC19FeNb está fabricado con el material de alto rendimiento Inconel 718 (NA51), que ofrece una excelente resistencia a la fluencia, a la fractura por tensión y a la oxidación, lo que lo hace ideal para aplicaciones exigentes. Con alturas que van desde 5.6 hasta 60 milímetros, está disponible en estándares como ANSI, DIN, BSW y NF, y se utiliza ampliamente en turbinas de gas y otros campos de alta carga, proporcionando un sujetador confiable y duradero que cumple con las condiciones más severas.
Tuerca NF NC19FeNb es un sujetador de aleación de base níquel para altas temperaturas, cuyas propiedades sobresalientes de resistencia a la fluencia y a la fatiga lo hacen destacar en entornos de alta temperatura y estrés. Este producto, basado en este material, satisface las necesidades de alta resistencia y confiabilidad en condiciones extremas.
1. Resistencia a la fluencia
La fluencia se refiere a la deformación plástica lenta que ocurre en un material bajo tensión continua y alta temperatura. La resistencia a la fluencia de Tuerca NF NC19FeNb se debe principalmente a los mecanismos de endurecimiento por solución sólida y precipitación, especialmente por la fase γ'' (Ni₃Nb) y la fase γ' (Ni₃(Al,Ti)).
La fluencia se refiere a la deformación plástica lenta que ocurre en un material bajo tensión continua y alta temperatura. La resistencia a la fluencia de Tuerca NF NC19FeNb se debe principalmente a los mecanismos de endurecimiento por solución sólida y precipitación, especialmente por la fase γ'' (Ni₃Nb) y la fase γ' (Ni₃(Al,Ti)).
1.1 Datos de fluencia
Rango de temperatura: Tuerca NF NC19FeNb muestra una excelente resistencia a la fluencia por debajo de 650°C, con una temperatura de uso a corto plazo de hasta 700°C.
Rango de temperatura: Tuerca NF NC19FeNb muestra una excelente resistencia a la fluencia por debajo de 650°C, con una temperatura de uso a corto plazo de hasta 700°C.
Resistencia a la fractura por fluencia:
A 650°C y 1000 horas, la resistencia a la fractura por fluencia es ≥620 MPa.
A 700°C y 100 horas, la resistencia a la fractura por fluencia es ≥450 MPa.
A 650°C y 1000 horas, la resistencia a la fractura por fluencia es ≥620 MPa.
A 700°C y 100 horas, la resistencia a la fractura por fluencia es ≥450 MPa.
Tasa de fluencia:
A 650°C y una tensión de 550 MPa, la tasa de fluencia en estado estable es de 1×10⁻⁸ s⁻¹.
A 700°C y una tensión de 400 MPa, la tasa de fluencia en estado estable es de 5×10⁻⁷ s⁻¹.
A 650°C y una tensión de 550 MPa, la tasa de fluencia en estado estable es de 1×10⁻⁸ s⁻¹.
A 700°C y una tensión de 400 MPa, la tasa de fluencia en estado estable es de 5×10⁻⁷ s⁻¹.
La resistencia a la fluencia de Tuerca NF NC19FeNb en entornos de alta temperatura lo convierte en una opción ideal para aplicaciones como turbinas de gas.
2. Resistencia a la fatiga
La fatiga se refiere al fenómeno en el que un material desarrolla grietas y se propaga bajo tensiones cíclicas, lo que eventualmente lleva a la fractura. La resistencia a la fatiga de Tuerca NF NC19FeNb se beneficia de su alta resistencia, buena ductilidad y estabilidad microestructural.
La fatiga se refiere al fenómeno en el que un material desarrolla grietas y se propaga bajo tensiones cíclicas, lo que eventualmente lleva a la fractura. La resistencia a la fatiga de Tuerca NF NC19FeNb se beneficia de su alta resistencia, buena ductilidad y estabilidad microestructural.
2.1 Datos de fatiga
Límite de fatiga:
A temperatura ambiente, el límite de fatiga es del 40%-50% de la resistencia a la tracción, es decir, aproximadamente 500-620 MPa.
A 650°C, el límite de fatiga es del 30%-40% de la resistencia a la tracción, es decir, aproximadamente 370-500 MPa.
Límite de fatiga:
A temperatura ambiente, el límite de fatiga es del 40%-50% de la resistencia a la tracción, es decir, aproximadamente 500-620 MPa.
A 650°C, el límite de fatiga es del 30%-40% de la resistencia a la tracción, es decir, aproximadamente 370-500 MPa.
Vida a la fatiga:
A temperatura ambiente y una amplitud de tensión de 500 MPa, la vida a la fatiga (Nf) es ≥10⁶ ciclos.
A 650°C y una amplitud de tensión de 400 MPa, la vida a la fatiga (Nf) es ≥10⁵ ciclos.
A temperatura ambiente y una amplitud de tensión de 500 MPa, la vida a la fatiga (Nf) es ≥10⁶ ciclos.
A 650°C y una amplitud de tensión de 400 MPa, la vida a la fatiga (Nf) es ≥10⁵ ciclos.
Tasa de propagación de grietas:
A temperatura ambiente, la tasa de propagación de grietas (da/dN) es de 1×10⁻⁸ m/ciclo (ΔK=10 MPa√m).
A 650°C, la tasa de propagación de grietas (da/dN) es de 5×10⁻⁸ m/ciclo (ΔK=10 MPa√m).
A temperatura ambiente, la tasa de propagación de grietas (da/dN) es de 1×10⁻⁸ m/ciclo (ΔK=10 MPa√m).
A 650°C, la tasa de propagación de grietas (da/dN) es de 5×10⁻⁸ m/ciclo (ΔK=10 MPa√m).
La resistencia a la fatiga de Tuerca NF NC19FeNb en entornos de alta tensión cíclica permite un funcionamiento estable a largo plazo, reduciendo la necesidad de mantenimiento.
3. Rendimiento integral
La resistencia a la fluencia y a la fatiga de Inconel 718 sobresale en condiciones de alta temperatura y estrés, principalmente debido a los siguientes factores:
Mecanismos de endurecimiento: La fase γ'' y la fase γ' mejoran significativamente la resistencia y estabilidad del material.
La resistencia a la fluencia y a la fatiga de Inconel 718 sobresale en condiciones de alta temperatura y estrés, principalmente debido a los siguientes factores:
Mecanismos de endurecimiento: La fase γ'' y la fase γ' mejoran significativamente la resistencia y estabilidad del material.
Microestructura: La estructura de grano fino y la distribución uniforme de las fases de endurecimiento inhiben eficazmente el deslizamiento de los límites de grano y el movimiento de dislocaciones.
Proceso de tratamiento térmico: Un proceso de tratamiento térmico optimizado puede mejorar aún más la resistencia a la fluencia y a la fatiga del material.
Tuerca NF NC19FeNb, a través de la optimización de las propiedades del material y los procesos de fabricación, ofrece una confiabilidad y durabilidad excepcionales en condiciones extremas.
4. Resumen
Tuerca NF NC19FeNb tiene un rendimiento sobresaliente en resistencia a la fluencia y a la fatiga en condiciones de alta temperatura y estrés, con los siguientes datos específicos:
Resistencia a la fluencia: A 650°C y 1000 horas, la resistencia a la fractura por fluencia es ≥620 MPa; a 700°C y 100 horas, es ≥450 MPa.
Resistencia a la fatiga: A temperatura ambiente, el límite de fatiga es de 500-620 MPa; a 650°C, es de 370-500 MPa.
Tuerca NF NC19FeNb tiene un rendimiento sobresaliente en resistencia a la fluencia y a la fatiga en condiciones de alta temperatura y estrés, con los siguientes datos específicos:
Resistencia a la fluencia: A 650°C y 1000 horas, la resistencia a la fractura por fluencia es ≥620 MPa; a 700°C y 100 horas, es ≥450 MPa.
Resistencia a la fatiga: A temperatura ambiente, el límite de fatiga es de 500-620 MPa; a 650°C, es de 370-500 MPa.
Estas propiedades hacen de Tuerca NF NC19FeNb una solución ideal para conexiones de alta resistencia y confiabilidad en entornos extremos. Mediante la optimización del tratamiento térmico y las tecnologías de tratamiento superficial, se puede mejorar aún más su resistencia a la fluencia y a la fatiga, cumpliendo con las demandas más exigentes de la ingeniería.
Tuerca NF NC19FeNb se utiliza ampliamente en turbinas de gas, aeroespacial, petroquímica y otros campos, donde su rendimiento y confiabilidad lo convierten en el sujetador preferido. Ya sea en entornos de alta temperatura o bajo altas tensiones, Tuerca NF NC19FeNb proporciona una solución de conexión estable, asegurando el funcionamiento seguro de los equipos.
Al elegir un sujetador, Tuerca NF NC19FeNb es sin duda una opción confiable. Su material de alto rendimiento y diseño optimizado le permiten sobresalir en diversas condiciones extremas, satisfaciendo las demandas más rigurosas de la ingeniería.