1Cr13、2Cr13、3Cr13、4Cr13マルテンサイト系ステンレ ス鋼の特徴と、プロジェクトに適した鋼種はどれ か。この記事では、各ステンレス鋼の化学成分、熱処理工程、機械的特性について説明します。炭素含有量の違いが、強度、硬度、靭性にどのような影響を与えるかを理解し、耐食性と機械的性能に最適な鋼種を選択するのに役立ちます。どのCr13材種がお客様の特定のニーズと用途に適合するかをご覧ください。
マルテンサイト系ステンレ ス鋼は、焼入れや焼戻しなどの熱処理を施す ことによって特性を変化させ、焼入れ可能なステンレ ス鋼とすることができる。
タイプCr13は、1Cr13、2Cr13、3Cr13としても知られている。 4Cr13は一般的に使用される鋼種で、大気環境、海水、硝酸などの環境下で一般的な耐食性を発揮する。さらに、様々な部品に必要な強度を提供します。
Cr13は様々な用途に広く利用されている。
1Cr13と2Cr13の違いは?また、似ている4種類のCr13は、それぞれ何が違うのですか?
この論文では、4種類の鋼の化学組成、熱処理方式、最終機械的特性について比較し、参考文献を紹介する。 ステンレス鋼種.
化学組成 | ||||
スタンダード | GB/T1220-2007 ステンレス 棒鋼 | |||
鋼種 | 1Cr13 | 2Cr13 | 3Cr13 | 4Cr13 |
C | 0.08~0.15 | 0.16~0.25 | 0.26~0.35 | 0.36~0.45 |
Si | ≤1.00 | ≤1.00 | ≤1.00 | ≤0.60 |
ムン | ≤1.00 | ≤1.00 | ≤1.00 | ≤0.80 |
P | ≤0.040 | ≤0.040 | ≤0.040 | ≤0.040 |
S | ≤0.030 | ≤0.030 | ≤0.030 | ≤0.030 |
ニー | (<0.60) | (≤0.60) | (≤0.60) | (≤0.60) |
Cr | 11.5~13.5 | 12.0~14.0 | 12.0~14.0 | 12.0~14.0 |
熱処理スケジュール | |||
グレード | アニーリング | 焼き入れ | 焼き戻し |
1Cr13 | 800-900 ℃の徐冷、または約750 ℃の急冷 | 950~1000 ℃ オイル冷却 | 700~750 ℃ 急冷 |
2Cr13 | 920~980 ℃ オイル冷却 | 600~750 ℃ 急冷 | |
3Cr13 | 920~980 ℃ オイル冷却 | 600~750 ℃ 急冷 | |
4Cr13 | 1050~1100 ℃ オイル冷却 | 200~300 ℃ 急冷 |
機械的性質
グレード | 1Cr13 | 2Cr13 | 3Cr13 | 4Cr13 |
アニーリング 硬度 | ≤200 | ≤223 | ≤235 | ≤235 |
その後 焼き入れと焼き戻し | 1Cr13 | 2Cr13 | 3Cr13 | 4Cr13 |
指定非比例伸長強度 Rポ2/N/mm2 | ≥345 | ≥440 | ≥540 | – |
引張強さRm/N/mm2 | ≥540 | ≥640 | ≥735 | – |
破断後の伸び A/% | ≥22 | ≥20 | ≥8 | – |
面積の縮小 Z/% | ≥55 | ≥50 | ≥35 | – |
衝撃吸収エネルギーAku2/J | ≥78 | ≥63 | ≥24 | – |
硬度 HBW | ≥159 | ≥192 | ≥217 | HRC50 |
1Cr13と2Cr13の違いは、化学成分、機械的性質、熱処理システムにある。表は、これらの点で両者が異なることを示している。
4つの鋼種(1Cr13、2Cr13、3Cr13、4Cr13)の平均クロム含有量はいずれも12%以上であり、これが基本的な耐食性の原因となっている。耐食性は 炭素含有量 1Cr13から4Cr13に増加すると、強度も増加するが、塑性と靭性はそれに応じて減少する。
では、2Cr13と1Cr13はどちらが硬いのか?2Cr13は1Cr13より硬く、3Cr13は2Cr13より硬い。
熱処理方式については、1Cr13、2Cr13、3Cr13は一つのカテゴリーと考えることができるが、4Cr13は全く異なる。炭素含有量が異なるため、金属組織や熱処理方法が異なる。
したがって、代替材料を選ぶ際には、これらの要素を考慮することが重要である。