Perno Quanzhou ASTM A453 GR.660A
QS Fastener: Quanzhou ASTM A453 GR.660A Bolt
Nombre: Quanzhou ASTM A453 GR.660A
Tamaño del perno: 3/4 de pulgada
Longitud: 160 mm
Material: ASTM A453 GR.660 CL.A
Norma: B18.31.2
Tamaño del perno: 3/4 de pulgada
Longitud: 160 mm
Material: ASTM A453 GR.660 CL.A
Norma: B18.31.2
Cantidad
El ASTM Perno A453 GR.660A está fabricado con material ASTM A453 GR.660 CL.A, diseñado específicamente para aplicaciones que requieren alta resistencia y resistencia a la corrosión, siendo ideal para entornos industriales exigentes. Con un tamaño de 3/4 Inch y una longitud de 160 mm, cumple con el estándar B18.31.2. Gracias a sus excepcionales propiedades mecánicas y resistencia a altas temperaturas, se utiliza ampliamente en sectores como la petroquímica, la industria aeroespacial, la energía y la química. El ASTM A453 GR.660A Perno es la elección perfecta para quienes buscan estabilidad y durabilidad.
A continuación, hablaremos sobre las características de resistencia a altas temperaturas del ASTM Perno A453 GR.660A.
Excelente rendimiento a altas temperaturas
Rango de temperatura de uso: -200℃ a +700℃, con una temperatura de uso prolongado de hasta 538℃.
Rango de temperatura de uso: -200℃ a +700℃, con una temperatura de uso prolongado de hasta 538℃.
El ASTM Perno A453 GR.660A ocupa un lugar destacado en la industria de alta gama gracias a su excepcional rendimiento a altas temperaturas. A continuación, se presenta un análisis detallado de las características del material, las propiedades mecánicas a altas temperaturas, la resistencia a la fluencia y los datos de aplicaciones prácticas.
1. Características del material
Refuerzo de la matriz:
El ASTM Perno A453 GR.660A utiliza una aleación de base níquel endurecida por precipitación, con la adición de elementos como Cr, Mo, Ti y Al, que forman la fase γ' (Ni3(Al,Ti)) y fases de refuerzo con carburos, mejorando significativamente la resistencia a altas temperaturas.
Refuerzo de la matriz:
El ASTM Perno A453 GR.660A utiliza una aleación de base níquel endurecida por precipitación, con la adición de elementos como Cr, Mo, Ti y Al, que forman la fase γ' (Ni3(Al,Ti)) y fases de refuerzo con carburos, mejorando significativamente la resistencia a altas temperaturas.
Estabilidad de la fase γ': Por debajo de 700℃, la fase γ' se mantiene estable, garantizando que las propiedades del material no se degraden a altas temperaturas.
Estructura granular:
Mediante procesos de doble fusión (VIM+ESR) y tratamiento térmico, el ASTM A453 GR.660A Perno obtiene una estructura granular fina y uniforme (nivel ASTM E112 5-7), mejorando su resistencia a la fluencia a altas temperaturas.
Mediante procesos de doble fusión (VIM+ESR) y tratamiento térmico, el ASTM A453 GR.660A Perno obtiene una estructura granular fina y uniforme (nivel ASTM E112 5-7), mejorando su resistencia a la fluencia a altas temperaturas.
2. Propiedades mecánicas a altas temperaturas
Resistencia a altas temperaturas:
A 538℃, el ASTM A453 GR.660A Perno tiene una resistencia a la tracción de ≥800 MPa, muy superior a la del acero inoxidable común (por ejemplo, el 304SS, con una resistencia a la tracción de ≤400 MPa a 538℃).
Resistencia a altas temperaturas:
A 538℃, el ASTM A453 GR.660A Perno tiene una resistencia a la tracción de ≥800 MPa, muy superior a la del acero inoxidable común (por ejemplo, el 304SS, con una resistencia a la tracción de ≤400 MPa a 538℃).
Límite elástico: A 538℃, el límite elástico es de ≥550 MPa, asegurando la fiabilidad de la conexión en entornos de alta temperatura.
Alargamiento a altas temperaturas:
A 538℃, el ASTM Perno A453 GR.660A tiene un alargamiento de ≥12%, superior al de la mayoría de las aleaciones para altas temperaturas (por ejemplo, el Inconel 718, con un alargamiento de ≤10% a 538℃).
A 538℃, el ASTM Perno A453 GR.660A tiene un alargamiento de ≥12%, superior al de la mayoría de las aleaciones para altas temperaturas (por ejemplo, el Inconel 718, con un alargamiento de ≤10% a 538℃).
Dureza a altas temperaturas:
A 538℃, la dureza se mantiene en HRC 30 o más, asegurando que el ASTM Perno A453 GR.660A no se deforme fácilmente a altas temperaturas.
A 538℃, la dureza se mantiene en HRC 30 o más, asegurando que el ASTM Perno A453 GR.660A no se deforme fácilmente a altas temperaturas.
3. Resistencia a la fluencia
Resistencia a la fluencia:
En condiciones de 538℃/620 MPa, el tiempo de ruptura por fluencia del ASTM Perno A453 GR.660A es de ≥48 horas, superior al de materiales similares.
Resistencia a la fluencia:
En condiciones de 538℃/620 MPa, el tiempo de ruptura por fluencia del ASTM Perno A453 GR.660A es de ≥48 horas, superior al de materiales similares.
Tasa de fluencia: En condiciones de 538℃/200 MPa, la tasa de fluencia en estado estable es de ≤1×10⁻⁸/s, asegurando que las conexiones no fallen debido a la fluencia durante el uso prolongado.
Resistencia a la relajación:
En condiciones de 538℃/esfuerzo inicial del 70%, después de 1000 horas, la tasa de retención de esfuerzo del ASTM Perno A453 GR.660A es de ≥75%, significativamente superior a la de las aleaciones comunes (por ejemplo, el 304SS, con una tasa de retención de esfuerzo de ≤50%).
En condiciones de 538℃/esfuerzo inicial del 70%, después de 1000 horas, la tasa de retención de esfuerzo del ASTM Perno A453 GR.660A es de ≥75%, significativamente superior a la de las aleaciones comunes (por ejemplo, el 304SS, con una tasa de retención de esfuerzo de ≤50%).
4. Comparación de rendimiento a altas temperaturas
| Indicador de rendimiento | ASTM A453 GR.660A Perno | Acero inoxidable 304 | Inconel 718 |
| Resistencia a la tracción a 538℃ | ≥800 MPa | ≤400 MPa | ≥900 MPa |
| Límite elástico a 538℃ | ≥550 MPa | ≤200 MPa | ≥600 MPa |
| Tiempo de ruptura por fluencia a 538℃ | ≥48 horas (620 MPa) | ≤10 horas (620 MPa) | ≥50 horas (620 MPa) |
| Tasa de retención de esfuerzo a 538℃ | ≥75% (1000 horas) | ≤50% (1000 horas) | ≥80% (1000 horas) |
El ASTM Perno A453 GR.660A, con su excelente resistencia a altas temperaturas, resistencia a la fluencia y estabilidad a largo plazo, demuestra un rendimiento sobresaliente en condiciones de alta presión y temperatura. Ya sea en la petroquímica, la energía nuclear o la industria aeroespacial, su rendimiento supera significativamente al del acero inoxidable común y a algunas aleaciones para altas temperaturas, convirtiéndolo en la elección ideal para conexiones en entornos de alta temperatura.