Jūs atrodaties šeit: Sākums » Jaunumi » Kāds ir pilns AWS A5.9 / A5.9M tipu saraksts?

Kāds ir pilns AWS A5.9 / A5.9M tipu saraksts?

Skatījumi: 0     Autors: Vietnes redaktors Publicēšanas laiks: 2026-09-24 Izcelsme: Vietne

facebook kopīgošanas poga
Twitter kopīgošanas poga
līnijas koplietošanas poga
wechat koplietošanas poga
linkedin koplietošanas poga
Pinterest kopīgošanas poga
whatsapp koplietošanas poga
kakao koplietošanas poga
snapchat koplietošanas poga
telegrammu koplietošanas poga
kopīgojiet šo kopīgošanas pogu

AWS A5.9/A5.9M: pilnīga nerūsējošā tērauda metināšanas elektrodu un stieņu klasifikācijas rokasgrāmata

Kas ir AWS A5.9/A5.9M un ko tas sedz?

AWS A5.9/A5.9M ir Amerikas Metināšanas biedrības specifikācija ar nosaukumu 'Nerūsējošā tērauda metināšanas elektrodu un stieņu specifikācija'.
Tajā ir noteiktas prasības nerūsējošā tērauda elektrodu klasifikācijai — gan kā stieples, gan sloksnes — metāla loka gāzes metināšanai (GMAW), zemūdens loka metināšanai un citiem (SAW) metināšanas procesiem.
Tas ietver arī stieples un stieņus izmantošanai gāzes volframa loka metināšanā (GTAW) un plazmas loka metināšanā (PAW).
Klasifikācija balstās uz pildmetāla ķīmisko sastāvu, nodrošinot metinājuma nogulsnes atbilstību nepieciešamajām korozijas izturības un mehāniskajām īpašībām.
Šo pildvielu metālu hroma saturs nav mazāks par 10,5%, un dzelzs saturs pārsniedz jebkura cita elementa saturu.
Pašreizējais izdevums ir AWS A5.9/A5.9M:2022, 10. izdevums, kurā ir pārskatīts AWS A5.9/A5.9M:2017.
Specifikācija ir pieņemta arī kā ASME SFA-5.9, un tā ir atrodama ASME katlu un spiedtvertņu kodeksa II sadaļas C daļā.
Vienmēr pārbaudiet īpašās klasifikācijas prasības, izmantojot jaunāko A5.9/A5.9M izdevumu.

Kāda ir AWS A5.9/A5.9M darbības joma?

AWS A5.9/A5.9M aptver tukšus nerūsējošā tērauda pildmetālus, kas paredzēti ar gāzi aizsargātiem un zemūdens loka metināšanas procesiem.
Specifikācija attiecas uz cietajām stieplēm, kompozītmateriālu elektrodiem ar metāla serdi un sloksnes elektrodiem, ko izmanto nerūsējošā un karstumizturīgā tērauda metināšanai.
Tas attiecas uz pildvielu metāliem austenīta, martensīta, ferīta, dupleksa un nokrišņu cietēšanas nerūsējošā tērauda metināšanai.
Pārsegtiem nerūsējošā tērauda elektrodiem, ko izmanto ekranētā metāla loka metināšanas (SMAW) procesā, piemērojamais standarts ir AWS A5.4/A5.4M.
Nerūsējošā tērauda elektrodiem ar plūsmas serdi un metāla serdi AWS A5.22/A5.22M ir piemērojamais standarts.

Kā tiek klasificēti AWS A5.9 pildvielas metāli?

AWS A5.9 nerūsējošā tērauda pildvielas metāli tiek klasificēti, izmantojot burtu un ciparu sistēmu, kas sākas ar prefiksu 'ER' elektrodam vai stieņam.
Prefiksam seko ciparu apzīmējums, kas apzīmē nominālo ķīmisko sastāvu, piemēram, 308, 316, 347, 2209 vai 2594.
Burti var sekot skaitliskajam apzīmējumam, lai norādītu konkrētus kompozīcijas variantus, piemēram, 'L' nozīmē zemu oglekļa saturu, 'H' ja 'augstāku oglekļa saturu', 'S\'Moiconi' satur molibdēnu vai 'Nb' ar niobija stabilizētu.
Piemēram, ER308L norāda uz zema oglekļa satura 308 nerūsējošā tērauda pildvielu, un ER316LSi norāda uz zema oglekļa satura 316 nerūsējošā tērauda pildvielu ar lielāku silīcija saturu.
Klasifikācijas sistēma ļauj lietotājiem ātri identificēt sakausējumu saimi un izvēlēties parastajam metālam un ekspluatācijas apstākļiem atbilstošu pildmetālu.


Kāds ir pilns AWS A5.9/A5.9M tipu saraksts?

AWS A5.9/A5.9M klasifikācijas sarakstā ir vairāk nekā četrdesmit pieci tukši nerūsējošā tērauda pildmetāli, kas sakārtoti sakausējumu saimē. Austenīta klasifikācijās ietilpst ER209, ER219, ER240, ER307, ER308, ER308L, ER308LSi, ER308H, ER308Mo, ER309, ER309L, ER309LSi, ER309Mo, ER3120, ER3120, ER308Li, ER308H. ER316L, ER316LSi, ER316H, ER316LMn, ER317, ER317L, ER318, ER320, ER320LR, ER330, ER347, ER347Si, ER383 un ER385.
~!phoenix_var94_1!~
Martensīta un ferīta klasifikācijā ietilpst ER409Nb, ER410, ER410NiMo, ER420, ER430, ER439, ER446 un ER446LMo.
Dupleksā un superdupleksā klasifikācija ietver ER2209, ER2553 un ER2594.
Nokrišņu cietēšanas klasifikācija ir ER630.
Specializētās klasifikācijas ietver ER16-8-2 un ER18SR.
Lai iegūtu pilnīgu un autoritatīvu klasifikāciju sarakstu pašreizējā izdevumā, vienmēr pārbaudiet ar jaunāko A5.9/A5.9M izdevumu.

Kuras austenīta klasifikācijas ir iekļautas?

Austenīta nerūsējošā tērauda klasifikācija AWS A5.9 ir ER209, ER219, ER240, ER307, ER308, ER308L, ER308LSi, ER308H, ER308Mo, ER309, ER309LSi, ER0, ER301 ER312, ER316, ER316L, ER316LSi, ER316H, ER316LMn, ER317, ER317L, ER318, ER320, ER320LR, ER330, ER347, ER347Si, ER385 un ER385
200. sērijas klasifikācijas (ER209, ER219, ER240) satur mangānu un slāpekli kā daļējus niķeļa aizstājējus, nodrošinot augstu izturību un izturību pret koroziju.
300. sērijas klasifikācijas (ER308 līdz ER347) ir visplašāk izmantotās, aptverot standarta austenīta nerūsējošā tērauda kategorijas.
Specializētās klasifikācijas (ER383, ER385) ir augstas sakausējuma austenīta pildvielas metāli, kas paredzēti ļoti korozīvām vidēm, piemēram, sērskābes un fosforskābes lietošanai.
Katra klasifikācija var būt pieejama cietās stieples, taisna stieņa vai kompozītmateriāla formā ar metāla serdi atkarībā no ražotāja produktu līnijas.

Kuras martensīta un ferīta klasifikācijas ir iekļautas?

Martensīta un ferīta nerūsējošā tērauda AWS A5.9 klasifikācija ir ER409Nb, ER410, ER410NiMo, ER420, ER430, ER439, ER446 un ER446LMo.
ER410 ir taisna hroma martensīta pildviela, ko izmanto martensīta nerūsējošā tērauda metināšanai un oglekļa tēraudu pārklājumam.
ER410NiMo ir modificēta 410 klase ar niķeļa un molibdēna piedevām, lai uzlabotu izturību un izturību pret koroziju.
ER420 ir martensīta marka ar augstāku oglekļa saturu lietojumiem, kuriem nepieciešama lielāka cietība un nodilumizturība.
ER430 ir ferīta nerūsējošā tērauda pildmetāls 430 tipa sakausējumu metināšanai.
ER439 ir ar titānu stabilizēts ferīta pildviela, kas paredzēta automobiļu izplūdes gāzēm.
ER409Nb ir niobija stabilizēts ferīta pildviela izplūdes sistēmas komponentiem.
ER446 un ER446LMo ir augstas hroma ferīta pildvielas metāli, kas paredzēti apkalpošanai paaugstinātā temperatūrā.

Kuras dupleksās un superdupleksās klasifikācijas ir iekļautas?

AWS A5.9 dupleksā un superdupleksā nerūsējošā tērauda klasifikācija ir ER2209, ER2553 un ER2594.
ER2209 ir paredzēts 22% hroma dupleksa nerūsējošā tērauda metināšanai, piemēram, UNS S31803 un S32205, kuru nominālais sastāvs ir aptuveni 22% Cr, 9% Ni, 3% Mo un 0,15% N.
ER2553 ir superdupleksa pildviela, kas paredzēta hroma-bezvara metināšanai2. tēraudi, kuru nominālais sastāvs ir aptuveni 25,5% Cr, 5,5% Ni, 3,4% Mo, 2% Cu un 0,2% N.
ER2594 ir superdupleksais pildmetāls, kas paredzēts 25% hroma superdupleksa nerūsējošā tērauda metināšanai, piemēram, UNS S32750 un S327, 9% nominālā sastāva aptuveni 5% Ni, 4% Mo un 0,25% N.
Šīs klasifikācijas nodrošina augstu izturību un hlorīdu izturību, kas nepieciešama prasīgā jūras un ķīmiskajā vidē.

Kuras specializētās klasifikācijas ir iekļautas?

AWS A5.9 specializētās klasifikācijas ietver ER630 un ER16-8-2.
ER630 ir nokrišņos cietošs nerūsējošā tērauda pildmetāls, kas paredzēts ASTM A564 Type 630 (17-4 PH) un līdzīgu sakausējumu metināšanai, kas satur aptuveni 16,5% Cr, 4,5% Ni, 3,25% Cu un 0,3% Nb.
ER16-8-2 ir hibrīds sakausējums no 308H līdz 316H, kas paredzēts lietošanai augstā temperatūrā, un kura nominālais sastāvs ir aptuveni 15,5% Cr, 8,5% Ni un 1,2% Mo.
ER18SR ir specializēts pildmetāls, kas paredzēts lietošanai augstā temperatūrā, ar nominālo sastāvu, kas paredzēts lietojumiem, kur nepieciešama izturība pret kreņķēšanu.
Šīs klasifikācijas attiecas uz īpašām lietojuma prasībām, kuras neatbilst standarta austenīta vai ferīta kategorijām.


Kas ir ER308L un kādas ir tā galvenās īpašības?

ER308L ir zema oglekļa satura austenīta nerūsējošā tērauda metināšanas stieple un stienis, kas paredzēts 304L un 304 tipa nerūsējošā tērauda metināšanai.
Tā tipiskā nogulsnētā metinātā metāla ķīmija ietver oglekli līdz 0,03%, hromu no 19,5% līdz 22,0%, niķeli no 9,0% līdz 11,0% un molibdēnu ne vairāk kā 0,75%.
Mangāns ir no 1,0% līdz 2,5%, bet silīcijs - no 0,30% līdz 0,65%.
Pildmetāls nodrošina minimālo stiepes izturību 75 000 psi (520 MPa) un minimālo pagarinājumu 35%.
Zemais oglekļa saturs nodrošina uzlabotu izturību pret starpkristālu koroziju, novēršot hroma karbīda nogulsnēšanos metināšanas un paaugstinātas temperatūras ekspluatācijas laikā.
ER308L ir visplašāk izmantotais nerūsējošā tērauda pildmetāls vispārējai 304 un 304L nerūsējošā tērauda ražošanai pārtikas un dzērienu iekārtās, ķīmiskajā apstrādē un naftas ķīmijas lietojumos.
Parastie tirdzniecības nosaukumi ir Lincoln ER308L, ESAB OK Autrod 16.10, Hobart 308L un Hyundai ST-308L.

Kādi ir tipiski ER308L lietojumi?

ER308L izmanto 304. un 304.L tipa nerūsējošā tērauda metināšanai vispārējā ražošanā, pārtikas un dzērienu iekārtās, ķīmiskajā apstrādē un naftas ķīmijas lietojumos.
Tas ir piemērots arī atšķirīgu 300. sērijas nerūsējošā tērauda metināšanai, kur nepieciešama atbilstoša vai gandrīz atbilstoša ķīmija.
Tipiski lietojumi ietver tvertnes, cauruļvadus, tvertnes un konstrukcijas sastāvdaļas, kas izgatavotas no 304 nerūsējošā tērauda.
ER308L ir pieejams cieto stiepļu formā GMAW un SAW un taisna stieņa formā GTAW.

Kāda aizsarggāze tiek izmantota ar ER308L?

GMAW lietojumiem ER308L parasti tiek metināts ar 98% argona un 2% skābekļa (vai 98% argona un 2% CO₂) maisījumu.
GTAW parasti izmanto 100% argonu.
Zāģīšiem kopā ar pildvielu ir nepieciešama piemērota nerūsējošā tērauda plūsma.
Aizsarggāzes izvēle ietekmē loka stabilitāti, lodītes izskatu un skābekļa saturu metinātajā metālā, kas savukārt ietekmē izturību pret koroziju un mehāniskās īpašības.


Kas ir ER316L un kādas ir tā galvenās īpašības?

ER316L ir zema oglekļa satura molibdēna saturoša austenīta nerūsējošā tērauda metināšanas stieple un stienis, kas paredzēts 316L un 316 tipa nerūsējošā tērauda metināšanai.
Tā tipiskā uzklātā metinātā metāla ķīmija ietver oglekli līdz 0,03%, hromu no 18,0% līdz 20,0%, niķeli no 11,0% līdz 14,0% un molibdēnu no 2,0% līdz 3,0%.
Mangāns ir no 1,0% līdz 2,5%, bet silīcijs - no 0,30% līdz 0,65%.
Pildmetāls nodrošina minimālo stiepes izturību 75 000 psi (520 MPa) un minimālo pagarinājumu 35%.
Molibdēna pievienošana nodrošina uzlabotu izturību pret punktveida un plaisu koroziju hlorīdu saturošā vidē, kā arī palielina šļūdes pretestību paaugstinātā temperatūrā.
Zemais oglekļa saturs novērš sensibilizāciju un starpkristālu koroziju metināšanas un augstas temperatūras apkalpošanas laikā.
ER316L tiek plaši izmantots ķīmiskajā apstrādē, naftas ķīmijas rūpniecībā un jūrniecībā, kur nepieciešama izturība pret hlorīdiem un skābēm.
Parastie tirdzniecības nosaukumi ir Lincoln ER316L, ESAB OK Autrod 16.30, Hobart 316L un Hyundai ST-316L.

Kādi ir tipiski ER316L lietojumi?

ER316L izmanto 316. un 316.L tipa nerūsējošā tērauda metināšanai ķīmiskās apstrādes iekārtās, naftas ķīmijas rūpnīcās un jūras vidē.
To izmanto arī tādu detaļu metināšanai, kuras ir pakļautas hlorīdu iedarbībai, kur ir svarīga pretestība punktveida izsitumiem.
Tipiski lietojumi ir cauruļvadi, tvertnes, siltummaiņi un vārsti, kas izgatavoti no 316 nerūsējošā tērauda.
ER316L ir īpaši piemērots lietojumiem, kas saistīti ar etiķskābi, sērskābi un citām kodīgām ķīmiskām vielām, kur ir nepieciešams nerūsējošais tērauds, kas satur molibdēnu.

Kāda ir atšķirība starp ER316L un ER316LSi?

ER316L un ER316LSi galvenokārt atšķiras ar silīcija saturu un no tā izrietošajām metināšanas īpašībām.
ER316L satur silīciju no 0,30% līdz 0,65%, savukārt ER316LSi satur silīciju no 0,65% līdz 1,00%.
Augstāks silīcija saturs ER316LSi uzlabo metināšanas baseina plūstamību, mitrināšanu un lodītes izskatu, padarot to īpaši piemērotu GMAW un metināšanai plakanā un horizontālā stāvoklī.
Tomēr lielāks silīcija saturs dažās vidēs var samazināt izturību pret koroziju, jo veidojas ar silīciju bagātas fāzes.
ER316L parasti ir priekšroka GTAW un lietojumiem, kuriem nepieciešama maksimāla izturība pret koroziju, savukārt ER316LSi ir priekšroka GMAW un lietojumiem, kur metināšanas izskats un produktivitāte ir prioritāte.


Kas ir ER347 un kādas ir tā galvenās īpašības?

ER347 ir ar niobija stabilizēta austenīta nerūsējošā tērauda tukša metināšanas stieple un stienis, kas paredzēts 321. un 347. tipa nerūsējošā tērauda metināšanai, kā arī augstas temperatūras apkalpošanai.
Tā tipiskā nogulsnētā metinātā metāla ķīmija ietver oglekli ne vairāk kā 0,08%, hromu no 19,0% līdz 21,5%, niķeli no 9,0% līdz 11,0% un niobija plus tantala saturu, kas vismaz 10 reizes pārsniedz oglekļa saturu līdz 1,00%.
Mangāns ir no 1,0% līdz 2,5%, bet silīcijs - no 0,30% līdz 0,65%.
Niobija pievienošana stabilizē nogulsnes pret sensibilizāciju, hroma karbīdu vietā veidojot niobija karbīdus, novēršot starpkristālu koroziju augstā temperatūrā.
ER347 nodrošina minimālo stiepes izturību 75 000 psi (520 MPa) un minimālo pagarinājumu 25%.
To izmanto stabilizētu nerūsējošā tērauda metināšanai un augstas temperatūras lietojumiem, kur nepieciešama izturība pret sensibilizāciju.
Parastie tirdzniecības nosaukumi ir Lincoln ER347, ESAB OK Autrod 16.11, Hobart 347 un Hyundai ST-347.

Kādas ir tipiskās ER347 lietojumprogrammas?

ER347 izmanto 321. un 347. tipa nerūsējošā tērauda metināšanai augstas temperatūras ekspluatācijā, piemēram, krāsns komponentos, siltummaiņos un cauruļvados naftas ķīmijas rūpnīcās.
To izmanto arī stabilizētu nerūsējošā tērauda metināšanai, kur izšķiroša nozīme ir izturībai pret starpkristālu koroziju.
Tipiski lietojumi ir augstas temperatūras procesa iekārtas, izplūdes sistēmas un komponenti, kas pakļauti termiskai cikliskumam.
ER347 ir īpaši piemērots komponentiem, kurus nevar pēc metināšanas termiski apstrādāt un kuriem ir jāiztur sensibilizācija paaugstinātas temperatūras iedarbības laikā.

Kāda ir atšķirība starp ER347 un ER347Si?

ER347 un ER347Si galvenokārt atšķiras ar silīcija saturu un no tā izrietošajām metināšanas īpašībām.
ER347 satur silīciju no 0,30% līdz 0,65%, savukārt ER347Si satur silīciju no 0,65% līdz 1,00%.
Augstāks silīcija saturs ER347Si uzlabo metināšanas baseina plūstamību un lodītes izskatu, līdzīgi kā atšķirība starp ER316L un ER316LSi.
ER347Si bieži tiek dota priekšroka GMAW lietojumiem, kur svarīgs ir gluds lodīšu izskats un laba mitrināšana, savukārt ER347 ir priekšroka GTAW un lietojumiem, kuriem nepieciešama maksimāla izturība pret koroziju.


Kas ir ER2209 un kādas ir tā galvenās īpašības?

ER2209 ir dupleksa nerūsējošā tērauda tukša metināšanas stieple un stienis, kas paredzēts 22% hroma dupleksa nerūsējošā tērauda, ​​piemēram, UNS S31803 un S32205, metināšanai.
Tā tipiskā nogulsnētā metinātā metāla ķīmija ietver oglekli līdz 0,03%, hromu no 22,0% līdz 24,0%, niķeli no 8,5% līdz 10,5%, molibdēnu no 2,5% līdz 3,5% un slāpekli no 0,10% līdz 0,20%.
Dupleksā mikrostruktūra nodrošina augstu izturību apvienojumā ar izcilu izturību pret sprieguma korozijas plaisāšanu un punktveida koroziju.
ER2209 parasti nodrošina minimālo stiepes izturību 100 000 psi (690 MPa) vai augstāku, kas ievērojami pārsniedz austenīta nerūsējošā tērauda pildmetālu stiepes izturību.
ER2209 plaši izmanto jūrā, kuģu būvē, ķīmisko vielu tankkuģos un naftas ķīmijas rūpniecībā, kur nepieciešama augsta izturība un hlorīdu izturība.
Parastie tirdzniecības nosaukumi ir Lincoln ER2209, ESAB OK Autrod 2209, Kobelco TC-S2209 un Hyundai ST-2209.

Kādi ir tipiski ER2209 lietojumi?

ER2209 izmanto duplekso nerūsējošā tērauda komponentu metināšanai naftas un gāzes platformās jūrā, ķīmisko vielu tankkuģos, atsāļošanas iekārtās un celulozes un papīra apstrādes iekārtās.
Tas ir īpaši piemērots lietojumiem, kuriem nepieciešama augsta izturība apvienojumā ar izturību pret hlorīda sprieguma korozijas plaisāšanu.
Tipiski lietojumi ir cauruļvadi, spiedtvertnes, siltummaiņi un konstrukcijas komponenti, kas izgatavoti no 2205 dupleksa nerūsējošā tērauda.
ER2209 ir pieejams cieto stiepļu formā GMAW un SAW un taisna stieņa formā GTAW.

Kāda aizsarggāze tiek izmantota ar ER2209?

ER2209 parasti tiek metināts ar 98% argona un 2% skābekļa vai 98% argona un 2% CO₂ maisījumu GMAW lietojumiem.
GTAW parasti izmanto 100% argonu.
Slāpekļa piedevas aizsarggāzei (parasti 1% līdz 2%) var izmantot, lai veicinātu austenīta veidošanos metinātajā metālā un uzlabotu izturību pret koroziju.
Aizsarggāzes izvēle ietekmē ferīta-austenīta līdzsvaru metinātajā šuvē, kas savukārt ietekmē mehāniskās īpašības un izturību pret koroziju.


Kas ir ER2594 un kādas ir tā galvenās īpašības?

ER2594 ir superdupleksa nerūsējošā tērauda metināšanas stieple un stienis, kas paredzēts superdupleksa nerūsējošā tērauda, ​​piemēram, UNS S32750 un S32760, metināšanai.
Tā tipiskā nogulsnētā metinātā metāla ķīmija ietver oglekli līdz 0,03%, hromu no 24,0% līdz 27,0%, niķeli no 8,0% līdz 10,5%, molibdēnu no 2,5% līdz 4,5% un slāpekli no 0,20% līdz 0,30%.
Lielāks sakausējuma saturs nodrošina izcilu izturību pret punktveida koroziju un plaisu koroziju, salīdzinot ar standarta duplekso pildvielu metāliem, un pretestības pret iedobēm ekvivalentais skaitlis (PREN) pārsniedz 40.
ER2594 nodrošina augstu stiepes izturību, kas ir aptuveni 116 000 psi (800 MPa), un izcilu stingrību, padarot to piemērotu visprasīgākajām korozīvām vidēm.
ER2594 izmanto jūrā, jūras ūdenī un ķīmiskajā apstrādē, kur standarta dupleksa klases nav pietiekamas.
Parastie tirdzniecības nosaukumi ir Lincoln ER2594, ESAB OK Autrod 2594, Kobelco TC-S2594 un Böhler Thermanit 25/09 CuT.

Kādi ir tipiski ER2594 lietojumi?

ER2594 izmanto superduplekso nerūsējošā tērauda detaļu metināšanai ārzonas platformās, zemūdens iekārtās, jūras ūdens cauruļvados un ķīmiskās apstrādes rūpnīcās.
Tas ir īpaši piemērots lietojumiem, kuriem nepieciešama maksimāla izturība pret hlorīda punktveida rašanos un sprieguma korozijas plaisāšanu.
Tipiski pielietojumi ir kolektori, stāvvadi, sūkņi, vārsti un siltummaiņi, kas izgatavoti no superdupleksa nerūsējošā tērauda, ​​piemēram, 2507.
ER2594 izmanto arī dupleksa nerūsējošā tērauda metināšanai, ja ir nepieciešama augstāka izturība pret koroziju, nekā to spēj nodrošināt ER2209.

Kāda ir atšķirība starp ER2553 un ER2594?

ER2553 un ER2594 abi ir superdupleksa pildvielas metāli, taču tie atšķiras pēc sakausējuma sastāva un paredzētajiem parastajiem metāliem.
ER2553 satur varu (aptuveni 2%) un ar mazāku niķeļa saturu (aptuveni 5,5%), tāpēc tas ir piemērots 25% hroma dupleksa nerūsējošā tērauda metināšanai ar vara piedevām.
ER2594 nesatur apzinātu vara pievienošanu, un tajā ir augstāks niķeļa saturs (apmēram 9%), tāpēc tas ir piemērots 25% hroma superdupleksa nerūsējošā tērauda metināšanai bez vara.
Abas klasifikācijas nodrošina augstu izturību un izcilu izturību pret koroziju, taču izvēle starp tām ir atkarīga no konkrētā parastā metāla sastāva un nepieciešamās izturības pret koroziju.


Kas ir ER630 un kādas ir tā galvenās īpašības?

ER630 ir nokrišņos cietējoša nerūsējošā tērauda metināšanas stieple un stienis, kas paredzēts ASTM A564 Type 630 (17-4 PH) un līdzīgu ar nokrišņiem rūdošu nerūsējošo tēraudu metināšanai.
Tā tipiskā nogulsnētā metinātā metāla ķīmija ietver oglekli no 0,05% līdz 16,75%, niķeli no 4,5% līdz 5,0%, varu no 3,25% līdz 4,00% un niobija 0,15% līdz 0,30%.
Pildmetāls nodrošina augstu izturību, izmantojot nokrišņu cietināšanas termisko apstrādi, un stiepes izturība parasti ir diapazonā no 130 000 līdz 190 000 psi atkarībā no termiskās apstrādes stāvokļa.
ER630 izmanto 17-4 PH komponentu metināšanai kosmosa, naftas ķīmijas un kodolenerģijas lietojumos, kur nepieciešama augsta izturība un mērena izturība pret koroziju.
Parastie tirdzniecības nosaukumi ir Lincoln ER630, Harris ER630 (17-4PH) un Central Wire GEN 630.

Kādi ir tipiski ER630 lietojumi?

ER630 izmanto ASTM A564 Type 630 (17-4 PH) un līdzīgu nerūsējošā tērauda metināšanai kosmosa, naftas ķīmijas un kodolenerģijas jomā.
Tipiski lietojumi ir turbīnu lāpstiņas, vārstu komponenti, sūkņa vārpstas un konstrukcijas komponenti, kuriem nepieciešama augsta izturība un mērena izturība pret koroziju.
Pildmetāls ir piemērots gan šķīduma atkvēlinātiem, gan veciem apstākļiem, un, lai sasniegtu vēlamās mehāniskās īpašības, var būt nepieciešama termiskā apstrāde pēc metināšanas.

Kāda termiskā apstrāde ir nepieciešama pēc metināšanas ar ER630?

ER630 pēcmetināšanas termiskā apstrāde parasti ietver šķīduma atkvēlināšanu aptuveni 1040 °C (1900 °F), kam seko ātra dzesēšana, pēc tam novecošana aptuveni 480 °C līdz 620 °C (900 °F līdz 1150 °F) temperatūrā 1 līdz 4 stundas atkarībā no vēlamās stiprības un stiprības kombinācijas.
Novecošanās procedūra izgulsnē ar varu bagātas fāzes, kas nodrošina stiprinošu efektu.
Precīzi termiskās apstrādes parametri ir jāpārbauda, ​​izmantojot ražotāja datu lapu un piemērojamo materiāla specifikāciju, jo tie ir atkarīgi no konkrētā parastā metāla un servisa prasībām.


Kādas ir AWS A5.9 pildvielu metālu ķīmiskā sastāva prasības?

AWS A5.9 nosaka ķīmiskā sastāva prasības katrai nerūsējošā tērauda pildmetāla klasifikācijai.
Sastāva prasības nosaka oglekli, hromu, niķeli, molibdēnu, mangānu, silīciju, fosforu, sēru, slāpekli, varu, niobiju, titānu un citus elementus noteiktās maksimālās vai diapazona robežās.
Šīs prasības nodrošina, ka metinājuma nogulsne sasniedz paredzēto izturību pret koroziju, mehāniskās īpašības un mikrostrukturālās īpašības.
Precīzi sastāva ierobežojumi katrai klasifikācijai ir norādīti standartā, un tie ir jāpārbauda ar jaunāko A5.9/A5.9M izdevumu.

Kādi ir tipiskie oglekļa un hroma diapazoni?

Oglekļa saturs atšķiras atkarībā no klasifikācijas, ar zemu oglekļa (L) pakāpēm, piemēram, ER308L un ER316L, ir ierobežots līdz 0,03%, standarta kategorijām, piemēram, ER308 un ER316, nepārsniedzot 0,08%, un augstas oglekļa (H) kategorijas, piemēram, ER308H, kam ir kontrolēts minimālās oglekļa temperatūras līmenis paaugstinātai stiprībai.
Hroma saturs svārstās no aptuveni 18,0% līdz 20,0% ER316L, 19,5% līdz 22,0% ER308L, 19,0% līdz 21,5% ER347, 22,0% līdz 24,0% ER2209 un 24,9% līdz 24,90%
Hroma saturs ir galvenais noteicošais faktors, kas nosaka izturību pret koroziju, un tas vienmēr tiek uzturēts virs 10,5%, lai nodrošinātu nerūsējošā tērauda īpašības.
Augstākas hroma klases nodrošina uzlabotu izturību pret oksidāciju un augstas temperatūras koroziju.

Kādi ir tipiskie niķeļa un molibdēna diapazoni?

Niķeļa saturs atšķiras atkarībā no klasifikācijas: ER308L satur aptuveni 9,0% līdz 11,0%, ER316L satur no 11,0% līdz 14,0%, ER347 satur 9,0% līdz 11,0%, ER2209 satur 8,5% līdz 10,5% un ER259% satur .0,5%.
Molibdēns ir galvenais sakausējuma elements ER316L (2,0% līdz 3,0%), ER317L (3,0% līdz 4,0%), ER2209 (2,5% līdz 3,5%) un ER2594 (2,5% līdz 4,5%), nodrošinot uzlabotu pretestību punktveida un plaisu korozijai.
Lielāks molibdēna saturs palielina izturību pret hlorīda izraisītu koroziju, bet arī palielina izmaksas un var samazināt izturību, ja tas nav līdzsvarots ar niķeli un slāpekli.
Niķeļa un hroma attiecība tiek rūpīgi kontrolēta, lai nodrošinātu pareizu austenīta un ferīta līdzsvaru metinātajā šuvē.


Kādas ir AWS A5.9 pildvielu metālu mehāniskās īpašības?

AWS A5.9 pildmetālu mehāniskās īpašības tiek noteiktas, pārbaudot visu metināto metālu stiepes testus.
Stiepes izturības prasības atšķiras atkarībā no klasifikācijas, atspoguļojot dažādas sakausējumu sistēmas un to paredzētos lietojumus.
Pagarinājuma prasības nodrošina atbilstošu elastību paredzētajiem ekspluatācijas apstākļiem.
Dupleksajai un superdupleksajai klasifikācijai ir noteiktas arī triecienizturības prasības, parasti temperatūrā no –20 °C līdz –50 °C.
Precīzas mehānisko īpašību prasības katrai klasifikācijai ir jāpārbauda jaunākajā A5.9/A5.9M izdevumā.

Kāda stiepes izturība ir nepieciešama austenīta klasifikācijām?

Stiepes izturības prasības austenīta klasifikācijām parasti ir vismaz 75 000 psi (520 MPa) standarta 300. sērijas pildvielu metāliem, piemēram, ER308L, ER316L un ER347.
200. sērijas klasifikācijām, piemēram, ER209 un ER240, ir augstākas stiepes izturības prasības, parasti vismaz 100 000 psi (690 MPa) diapazonā, jo mangāna un slāpekļa stiprinošais efekts ir saistīts ar.
ER310 stiepes izturības prasība ir vismaz aptuveni 80 000 psi (550 MPa).
Specializētajām augsta sakausējuma klasifikācijām, piemēram, ER383 un ER385, stiepes izturības prasības parasti ir diapazonā no 75 000 līdz 85 000 psi (520 līdz 590 MPa).
Šīs vērtības ir jāpārbauda, ​​izmantojot ražotāja datu lapu un jaunāko A5.9/A5.9M izdevumu.

Kāda stiepes izturība ir nepieciešama dupleksajām klasifikācijām?

AWS A5.9 dupleksajām nerūsējošā tērauda klasifikācijām ir ievērojami augstākas stiepes izturības prasības nekā austenīta klasifikācijām.
ER2209 parasti nepieciešama minimālā stiepes izturība 100 000 psi (690 MPa).
ER2553 parasti nepieciešama minimālā stiepes izturība 110 000 psi (760 MPa).
ER2594 parasti prasa minimālo stiepes izturību 116 000 psi (800 MPa).
Šie augstie stiprības līmeņi atspoguļo dupleksā nerūsējošā tērauda divfāžu mikrostruktūru, kas apvieno ferīta izturību ar austenīta izturību pret koroziju un stingrību.
Precīzas prasības ir jāpārbauda, ​​izmantojot ražotāja datu lapu un jaunāko A5.9/A5.9M izdevumu.


Kā izvēlēties pareizo AWS A5.9 pildvielu?

Pareiza AWS A5.9 pildmetāla izvēle ir atkarīga no parastā metāla sastāva, nepieciešamās izturības pret koroziju, mehāniskajām īpašībām, ekspluatācijas temperatūras un metināšanas procesa.
Pirmais solis ir noteikt parastā metāla nerūsējošā tērauda marku un izvēlēties atbilstošu vai gandrīz atbilstošu pildvielas metālu klasifikāciju.
304. un 304L tipam ir piemērots ER308 vai ER308L; tipam 316 un 316L ir piemērots ER316 vai ER316L; 321. un 347. tipam ir piemērots ER347.
Otrajā posmā ir jāņem vērā prasība par oglekļa saturu: zema oglekļa satura (L) klases izturībai pret koroziju, standarta kategorijas vispārējai lietošanai un augstas oglekļa (H) kategorijas izturībai paaugstinātā temperatūrā.
Trešais solis ir apsvērt metināšanas procesu: GMAW, GTAW un SAW tiek izmantotas cietas stieples un taisnu stieņu formas, savukārt GMAW un SAW tiek izmantotas kompozītmateriālu formas ar metāla serdi.
Dupleksajiem un superdupleksajiem parastajiem metāliem ir nepieciešami atbilstoši dupleksa vai superdupleksa pildvielas metāli, piemēram, ER2209 vai ER2594.
Vienmēr pārbaudiet pildvielas metāla izvēli atbilstoši piemērojamajām koda prasībām un ražotāja ieteikumiem.

Kāds ir lēmumu ietvars, izvēloties AWS A5.9 pildvielu?

Pirmais solis ir noteikt parastā metāla sastāvu un izvēlēties atbilstošo pildvielu metālu saimi: 200. sērija austenītam ar augstu mangāna saturu, 300. sērija standarta austenītam, 400. sērija martensītam un ferītam un 2209/2594 dupleksam un superdupleksam.
Otrais solis ir oglekļa satura noteikšana: izvēlieties 'L' pakāpi, lai nodrošinātu maksimālu izturību pret koroziju un izturību pret sensibilizāciju, standarta pakāpi vispārējai lietošanai vai 'H' pakāpi izturībai paaugstinātā temperatūrā.
Trešais solis ir izvēlēties izstrādājuma formu, pamatojoties uz metināšanas procesu: cieta stieple GMAW un SAW, taisna stienis GTAW un kompozītmateriāla stieple ar metāla serdi GMAW un SAW.
Ceturtais solis ir pārbaudīt mehānisko īpašību prasības, jo īpaši dupleksajiem un superdupleksajiem pildvielu metāliem, kur liela izturība ir galvenā prasība.
Piektais solis ir apstiprināt, ka pildvielas metāls atbilst visām piemērojamajām koda vai specifikācijas prasībām, piemēram, ASME IX sadaļas F-numurs un A-numura apzīmējumiem.

Kādi ir ASME F-numura un A-numura apzīmējumi AWS A5.9 pildvielu metāliem?

ASME F numurs ir pildvielu metālu grupējums, pamatojoties uz to metināšanas īpašībām un lietojamību, ko izmanto metināšanas procedūru kvalifikācijā ASME IX sadaļā.
Lielākā daļa nerūsējošā tērauda pildvielu metālu AWS A5.9 ir sagrupēti zem F numura 6, kas attiecas uz austenīta un duplekso nerūsējošo tēraudu, tostarp ER308L, ER316L, ER347 un ER2209.
Dažas specializētās klasifikācijas atkarībā no to sastāva un metināšanas raksturlielumiem var tikt grupētas zem F-numura 5 vai F-numura 6.
A numurs ir grupējums, kas balstīts uz nogulsnētā metinātā metāla ķīmisko sastāvu, ko izmanto melno materiālu procedūru kvalifikācijai.
Nerūsējošā tērauda pildvielu metāliem A-numurs atbilst sakausējuma tipam, piemēram, A-8 austenīta nerūsējošajiem tēraudiem, A-9 dupleksajiem nerūsējošajiem tēraudiem un A-10 superdupleksajiem nerūsējošajiem tēraudiem.
Precīzs F numura un A numura piešķiršana ir jāpārbauda jaunākajā ASME IX sadaļas izdevumā.


AWS A5.9 ir daļa no plašākas AWS pildvielu metāla specifikāciju saimes nerūsējošajam tēraudam un citiem materiāliem.
Šo saistīto standartu izpratne palīdz nodrošināt, ka katram metināšanas procesam un parastajam metālam tiek piemērota pareizā specifikācija.
Galvenie saistītie standarti ir A5.4, A5.22, A5.30 un A5.28.
Katrs no tiem aptver dažādas produktu formas, sakausējumu sistēmas vai metināšanas procesus.

Kas ir AWS A5.4/A5.4M?

AWS A5.4/A5.4M aptver nerūsējošā tērauda elektrodus ekranēta metāla loka metināšanai.
Specifikācijā ir iekļautas tādas klasifikācijas kā E308L-16, E316L-17, E347-16 un E2209-15, kas atbilst daudzām tukšo pildvielu metālu klasifikācijām A5.9.
Šie pārklātie elektrodi tiek izmantoti nerūsējošā tērauda manuālai metināšanai ar stieņiem, savukārt A5.9 tukšās stieples un stieņi tiek izmantoti ar gāzi aizsargātiem un iegremdēta loka procesiem.
Pārbaudiet pašreizējās klasifikācijas jaunākajā izdevumā.

Kas ir AWS A5.22/A5.22M?

AWS A5.22/A5.22M aptver nerūsējošā tērauda loka metināšanas elektrodus un stieņus ar plūsmas serdi un metāla serdi.
Specifikācijā ir iekļautas tādas klasifikācijas kā E308LT1-1, E316LT1-1 un E2209T1-1, ko izmanto loka metināšanas ar loka metināšanu (FCAW) un metāla loka metināšanas procesos.
Jaunās klasifikācijas 2024. gada izdevumā ietver arī visus elektrodus ar metāla serdi, kas pašlaik ir A5.9/A5.9M; nākamajā A5.9/A5.9M versijā šie elektrodi ar metāla serdi tiks dzēsti no šīs specifikācijas.
Pārbaudiet pašreizējās klasifikācijas jaunākajā izdevumā.

Kas ir AWS A5.30/A5.30M?

AWS A5.30/A5.30M attiecas uz patērējamiem ieliktņiem, ko izmanto cauruļu un cauruļu sakņu metināšanā.
Specifikācijā ir iekļauta nerūsējošā tērauda, ​​niķeļa sakausējuma un oglekļa tērauda ieliktņu klasifikācija.
Šie ieliktņi tiek izmantoti ar gāzes volframa loka metināšanu, lai nodrošinātu konsekventu sakņu caurlaides ķīmiju un ģeometriju.
Pārbaudiet pašreizējās klasifikācijas jaunākajā izdevumā.

Kas ir ISO 14343 un kā tas ir saistīts ar AWS A5.9?

ISO 14343 ir starptautiskais standarts stiepļu elektrodiem, sloksnes elektrodiem, stieplēm un stieņiem nerūsējošā un karstumizturīgā tērauda loka metināšanai.
ISO 14343 klasifikācijas sistēma izmanto atšķirīgu apzīmējumu struktūru nekā AWS A5.9, taču daudziem produktiem abās sistēmās ir divas klasifikācijas.
Piemēram, ER308L saskaņā ar AWS A5.9 atbilst ISO 14343-AG 19 9 L vai W 19 9 L.
ER316L atbilst ISO 14343-AG 19 12 3 L vai W 19 12 3 L.
Atbilstība ir specifiska produktam, un tā ir jāpārbauda ar jaunākajiem ražotāja datiem un jaunākajiem datiem.


Kur es varu atrast oficiālo pilno AWS A5.9/A5.9M tipu sarakstu?

Autoritatīvs avots pilnīgam AWS A5.9/A5.9M klasifikāciju sarakstam ir pašas specifikācijas jaunākais izdevums, kas pieejams American Welding Society vietnē pubs.aws.org vai pie pilnvarotiem standartu izplatītājiem, piemēram, ANSI.
Specifikācijā ir iekļautas detalizētas tabulas, kas aptver ķīmiskā sastāva prasības, mehānisko īpašību minimumus, produktu formas un iepakojuma prasības katrai klasifikācijai.
Ražotāja tehniskajās datu lapās un metināšanas izejmateriālu katalogos ir norādītas arī AWS A5.9 klasifikācijas, taču tās precizitātes labad ir jāatsaucas uz oficiālajām specifikācijām.
Tā kā klasifikācijas var tikt pievienotas vai pārskatītas katrā izdevumā, vienmēr pārbaudiet jaunāko A5.9/A5.9M izdevumu, lai nodrošinātu, ka pildvielas metāla izvēle atbilst pašreizējam klasifikāciju sarakstam.

Sazinieties ar mums

Konsultējieties ar savu metināšanas stiepļu speciālistu

Ar savu pieredzi, inovācijām, godīgumu un profesionālu attieksmi mēs esam apņēmības pilni nepārtraukti apmierināt mūsu klientu vajadzības un cerības.

      manager@kkweld.com
       18912349999
      Wujin Industrial Zone, Changzhou City, Jiangsu Province
 

Ātrās saites

Produktu kategorijas

Sazinieties ar Sanzhong Welding
© AUTORTIESĪBAS 2026 SANZHONG WELD VISAS TIESĪBAS AIZTURĒTAS.