Wprowadzenie do normy GB/T 3098.25-2020

GB/T 3098.25-2020 to kluczowa chińska norma krajowa, która zawiera kompleksowe wytyczne dotyczące doboru elementów złącznych ze stali nierdzewnej i stopów niklu w oparciu o ich właściwości mechaniczne. Norma ta jest częścią szerszej serii GB/T 3098, która dotyczy właściwości mechanicznych elementów złącznych i koncentruje się w szczególności na materiałach takich jak stale nierdzewne austenityczne, martenzytyczne, ferrytyczne, dupleksowe oraz stopy niklu. Jej głównym celem jest pomoc inżynierom, projektantom i producentom w doborze odpowiednich elementów złącznych do zastosowań wymagających wysokiej odporności na korozję, wytrzymałości i trwałości w różnych warunkach środowiskowych, takich jak środowisko morskie, obróbka chemiczna i wysokie temperatury.

Zakres niniejszej normy obejmuje szczegółowe tabele składu chemicznego, które określają ułamki masowe kluczowych pierwiastków, takich jak węgiel (C), krzem (Si), mangan (Mn), fosfor (P), siarka (S), chrom (Cr), molibden (Mo), nikiel (Ni), miedź (Cu), azot (N), niob (Nb) i tytan (Ti). Składy te są powiązane z kodami ISO, odpowiednimi grupami elementów złącznych oraz powiązanymi normami, aby zapewnić kompatybilność i niezawodność. Na przykład, norma opiera się na normie GB/T 3098.6 dla śrub, wkrętów i kołków ze stali nierdzewnej, GB/T 3098.15 dla nakrętek i innych normach do zastosowań specjalistycznych.

W praktyce, niniejszy przewodnik pomaga ograniczyć ryzyko związane z uszkodzeniami materiału poprzez określenie składu, który poprawia właściwości takie jak wytrzymałość na rozciąganie, granica plastyczności i odporność na korozję międzykrystaliczną. Zawiera on również wskazówki dotyczące unikania niezamierzonych dodatków pierwiastków podczas produkcji w celu zachowania hartowności, właściwości mechanicznych i możliwości zastosowania. Specjaliści z dziedziny inżynierii mechanicznej opierają się na tej normie, aby zoptymalizować dobór elementów złącznych, zapewniając zgodność z międzynarodowymi odpowiednikami, takimi jak ISO 3506 i normy EN.

Do kluczowych korzyści należą: zwiększone bezpieczeństwo zespołów konstrukcyjnych, opłacalność dzięki odpowiedniemu doborowi materiałów oraz lepsza wydajność w agresywnych środowiskach. Przykładowo, gatunki austenityczne są preferowane ze względu na swoje właściwości niemagnetyczne i podatność na odkształcanie, natomiast gatunki duplex oferują równowagę między wytrzymałością a odpornością na korozję. Norma ta promuje najlepsze praktyki w materiałoznawstwie, podkreślając znaczenie precyzyjnego stopowania dla uzyskania pożądanych właściwości mechanicznych. Przestrzegając tych wytycznych, przemysł może ograniczyć przestoje i koszty konserwacji związane z degradacją elementów złącznych.

Skład chemiczny stali nierdzewnych austenitycznych

Tabela 1 z normy GB/T 3098.25-2020 przedstawia skład chemiczny austenitycznych stali nierdzewnych, odwołując się do norm GB/T 3098.6, GB/T 3098.15, GB/T 3098.16 i GB/T 3098.21. Składy te są kluczowe dla określenia właściwości mechanicznych i odporności na korozję elementów złącznych. Wartości podano jako ułamki masowe w procentach, przy czym większość z nich to wartości maksymalne, chyba że określono je jako zakresy lub wartości minimalne. Stale austenityczne znane są z doskonałej formowalności, spawalności i odporności na utlenianie, co czyni je idealnymi do produkcji elementów złącznych w środowiskach korozyjnych.

Tabela zawiera kody ISO wraz ze składem pierwiastkowym, w tym C, Si, Mn, P, S, Cr, Mo, Ni, Cu, N, Nb i Ti, oraz przypisuje odpowiednie grupy elementów złącznych, takie jak A1, A2, A2L, A3, A4, A4L, A5 i A8. Na przykład norma ISO 4305-303-00-I (grupa A1) zawiera C do 0,12, Cr 17,0-19,0 ​​i S ≥0,15, co zapewnia lepszą obrabialność. Specyfikacje te zapewniają spójność parametrów, na przykład zachowanie struktury austenitycznej dla uzyskania właściwości niemagnetycznych.

W uwagach podkreślono, że nieokreślonych pierwiastków nie należy dodawać bez zgody kupującego, z wyjątkiem rafinacji, oraz że należy podjąć środki ostrożności, aby zapobiec zanieczyszczeniom wpływającym na właściwości. Grupy te są zbliżone, ale nie identyczne, do innych norm GB/T. Dane te pomagają w doborze materiałów do określonych obciążeń i temperatur, zapobiegając problemom takim jak pękanie korozyjne naprężeniowe.

Kod ISOCSiMnPSCrMoNiCuNUwagaTyGrupa
4305-303-00-I0.12120.06≥0,1517.0~19.08.0~10.010.1A1
4301-304-00-I0.07120.0450.0317.5~19.58.0~10.50.1A2
4307-304-03-I0.03120.0450.0317.5~19.58.0~10.50.1A2L
4311-304-53-I0.03120.0450.0317.5~19.58.0~11.00.12~0.22A2L
4567-304-98-X0.08120.0450.0317.0~19.08.0~10.51.0~3.0A2
4567-304-30-I0.04120.0450.0317.0~19.08.0~10.53.0~4.00.1A3
4541-321-00-I0.08120.0450.0317.0~19.09.0~12.05×C~0,70A3
4550-347-00-I0.08120.0450.0317.0~19.09.0~12.010×C~1,00A3
4401-316-00-I0.08120.0450.0316.0~18.02.00~3.0010.0~13.00.1A4
4404-316-03-I0.03120.0450.0316.5~18.52.00~3.0010.0~13.00.1A4L
4406-316-53-I0.03120.0450.0316.5~18.52.00~3.0010.0~12.50.12~0.22A4L
4578-316-76-E0.04120.0450.01516.5~17.52.00~2.5010.0~11.03.0~3.50.1A4
4571-316-35-I0.08120.0450.0316.5~18.52.00~2.5010.5~13.55×C~0,70A5
4529-089-26-I0.020.7520.0350.01519.0~21.06.0~7.024.0~26.00.5~1.50.15~0.25A8
4547-312-54-I0.020.710.0350.01519.5~20.56.0~7.017.5~18.50.50~1.000.18~0.25A8
4478-083-67-U0.03120.040.0320.0~22.06.0~7.023.5~25.50.750.18~0.25A8

Skład chemiczny stali martenzytycznych, ferrytycznych i dupleksowych

Tabela 2 przedstawia skład chemiczny stali nierdzewnych martenzytycznych, ferrytycznych i dupleksowych, niezbędnych do produkcji elementów złącznych wymagających wysokiej wytrzymałości i umiarkowanej odporności na korozję. Stale martenzytyczne charakteryzują się hartownością poprzez obróbkę cieplną, ferrytyczne dobrą ciągliwością, a dupleksowe łączą fazy austenityczną i ferrytyczną, zapewniając doskonałą wytrzymałość i odporność na korozję wżerową.

Kody ISO są powiązane z pierwiastkami i grupami takimi jak C1, C3, C4, F1, D2, D4, D6 i D8. W przypadku materiałów martenzytycznych norma ISO 4006-410-00-I (C1) zawiera C w zakresie 0,08–0,15 i Cr w zakresie 11,5–13,5. Przykłady kodów dupleksowych obejmują normę ISO 4462-318-03-I (D6) z Cr w zakresie 21,0–23,0 i Mo w zakresie 2,5–3,5. W uwagach uwzględniono wymagania dotyczące wolframu dla niektórych kodów oraz obliczenia PREN do rozpoznawania dupleksów.

Kod ISOCSiMnPSCrMoNiCuNUwagaTyGrupa
Stale nierdzewne martenzytyczne
4006-410-00-I0.08~0.1511.50.040.0311.5~13.50.75C1
4021-420-00-I0.16~0.2511.50.040.0312.0~14.0C1
4028-420-00-I0.26~0.3511.50.040.0312.0~14.0C1
4057-431-00-X0.12~0.2211.50.040.0315.0~17.01.50~2.50C3
4005-416-00-I0.08~0.1511.50.04≥0,1512.0~14.00.6C4
Stale nierdzewne ferrytyczne
4016-430-00-I0.08110.040.0316.0~18.0F1
Stale nierdzewne dupleksowe
4482-320-01-X0.0314.0~6.00.0350.0319.5~21.50.10~0.601.50~3.5010.05~0.20D2
4362-323-04-I0.03120.0350.01522.0~24.50.10~0.603.5~5.50.10~0.600.05~0.20D2
4062-322-02-U0.03120.040.0121.5~24.00.451.00~2.900.16~0.28D4
4162-321-01-E0.0414.0~6.00.040.01521.0~22.00.10~0.801.35~1.900.10~0.800.20~0.25D4
4662-824-41-X0.030.72.50~4.00.0350.00523.0~25.01.00~2.003.0~4.50.10~0.800.20~0.30D4
4462-318-03-I0.03120.0350.01521.0~23.02.5~3.54.5~6.50.10~0.22D6
4481-312-60-J0.0311.50.040.0324.0~26.02.5~3.55.5~7.50.08~0.30D6
4410-327-50-E0.03120.0350.01524.0~26.03.0~4.56.0~8.00.24~0.35D8
4501-327-60-I0.03110.030.0124.0~26.03.0~4.06.0~8.00.5~1.00.20~0.30D8
4507-325-20-I0.030.720.0350.01524.0~26.03.0~4.06.0~8.01.0~2.50.20~0.30D8

Skład chemiczny stali nierdzewnych wysokotemperaturowych i stopów niklu

Tabela 3 przedstawia składy do zastosowań wysokotemperaturowych, w tym stale martenzytyczne i austenityczne stale utwardzane wydzieleniowo ze stopami niklu. Materiały te są zaprojektowane do pracy w podwyższonych temperaturach, zapewniając odporność na pełzanie i ochronę przed utlenianiem.

Grupy obejmują CH0, CH1, CH2, V lub VH, VW, SD, SB i 718. W przypadku stopu niklu 2.4668 (718) wartość C wynosi 0,02–0,08, przy wysokiej zawartości Ni (50,00–55,00) i Mo (2,80–3,30). W uwagach wyszczególniono dodatkowe pierwiastki, takie jak V, Al, B, Co, Fe i Nb dla poszczególnych kodów.

Kod ISOCSiMnPSCrMoNiCuNUwagaTyGrupa
Stale nierdzewne martenzytyczne
4021-420-00-I0.16~0.2511.50.040.0312.0~14.0CH0
4028-420-00-I0.26~0.3511.50.040.0312.0~14.0CH1
4057-431-00-X0.12~0.2211.50.040.0315.0~17.01.50~2.5CH2
4923-422-77-E0.18~0.240.50.40~0.900.0250.01511.0~12.50.8~1.20.30~0.80V lub VH
1.49130.17~0.230.50.40~0.900.0250.01510.0~11.50.50~0.800.20~0.600.05~0.100.25~0.55VW
Stale nierdzewne i stopy niklu utwardzane wydzieleniowo austenitycznie
4980-662-86-X0.08120.040.0313.5~16.01.0~1.524.0~27.01.90~2.35SD
2.49520.04~0.10110.020.01518.0~21.0≥650.21.80~2.70SB
2.46680.02~0.080.0350.0350.0150.01517.0~21.02.80~3.3050.00~55.000.30.60~1.20718

Popularne gatunki elementów złącznych kutych na zimno – austenityczne

Tabela A.1 zawiera listę popularnych gatunków stali austenitycznych dla elementów złącznych kutych na zimno, kategorie odniesienia, grupy, kody ISO, oznaczenia europejskie, kody ASTM, nazwy zwyczajowe w USA, pozycje GB/T, kody GB/T 20878 oraz powiązane normy. Ułatwia to dobór materiałów do produkcji śrub i nakrętek w dużych ilościach.

KategoriaGrupaKod ISOKodeks europejskiKlasa europejskaKod ASTMNazwa USAPozycja GB/TKod GB/T 20878Powiązane normy
Siarkowane austenityczneA14305-303-00-I1.4305X8CrNiS18-9S30300303Rozdział 5, Tabela 1S30317ASTM A959, EN 10088-3
A14570-303-31-I1.457X6CrNiCuS18-9-2S30331303CuGB/T 3098,6 GB/T 3098,15EN 10088-3
ogólnego przeznaczenia austenitycznyA2L4307-304-03-I1.4307X2CrNi18-9S30403304LRozdział 5, Tabela 1S30403ASTM A959, EN 10088-3, EN 10263-5, EN 10269