4.2 欧洲标准化委员会(CEN)铸钢
4.2.1 一般工程用铸钢的化学成分和力学性能
表4-23 一般工程用铸钢的力学性能和工艺性能(EN 10293—2005)
①温度,℃
②当两冲击值都给出时,需方应说明要求的冲击值。如没有说明要求时,应按室温的冲击试验进行。
③+N:正火;+QT或+QT1或+QT2:水淬或油淬+回火。
④1MPa=1N/mm2。
⑤空冷。
⑥溶液中冷却。
⑦RT:室温。
⑧G15CrMoV6-9的高温力学性能[Rp0.2(min)/MPa]。如下表
表4-24 一般工程用铸钢的焊接性能(EN 10293—2005)
①预处理温度与铸件的几何形状、厚度以及气候环境有关。
②焊后热处理温度低于回火温度的20~50℃。例如:回火温度为650℃,焊后处理为600~630℃。
③由供方自行处理。
④和回火温度相同。
⑤冷却到80~130℃。
4.2.2 耐热铸钢的化学成分和力学性能
表4-28 耐热铸钢的最高使用温度(EN 10295—2002)
①在热循环的条件下,其最高使用温度为1100℃。
②在油与灰的环境使用的,其最高温度为950℃。
表4-29 耐热铸钢的焊接工艺性能(EN 10295—2002)
①铸件的焊接区域不允许低于预处理的最低温度,在焊后热处理之前。
表4-30 耐热铸钢的物理性能(EN 10295—2002)
4.2.3 耐腐蚀铸钢的化学成分和力学性能
表4-32 耐腐蚀钢铸件的力学性能(EN 10283—2010)
①+Q:空淬或液体介质淬火;+AT:固溶退火+水冷。
②高温退火后,铸件应缓冷至1040~1010℃,然后水淬,避免淬裂和提高耐蚀性。
③固溶退火+水淬后,在480~510℃热处理后,会发生沉淀硬化,同时延展性,冲击功和耐腐蚀性会降低。
表4-33 耐腐蚀钢铸件的物理性能(EN 10283—2010)
4.2.4 承压铸钢的化学成分和力学性能
表4-35 承压铸钢的室温力学性能(EN 10213—2007)
①温度,℃。
②Rp0.2比Rp1.0低25MPa。
③+N:正火;+QT或+QT1或+QT2:淬火+回火;AT:固溶处理。
④空冷。
⑤在两种方式选择一种:GX8CrNi12+QT1、1.4107+QT1。
⑥高温固溶处理后,在铸件水淬之前缓慢冷却至1050~1010℃,以提高耐蚀性和减少复杂零件淬裂。
⑦低温冲击性能在随后的表中。
⑧铸态。
⑨离心铸件:440~640MPa。
⑩离心铸件:25%。
表4-36 铁素体型和马氏体型钢的低温冲击性能(EN 10213—2007)
表4-37 奥氏体型和奥氏体-铁素体型的低温冲击性能(EN 10213—2007)
表4-38 承压铸钢的高温拉伸试验(EN 10213—2007)
①Rp0.2比Rp1.0低25MPa。
②Rp0.2值代替Rp1.0。
③奥氏体-铁素体钢不应用于250℃以上的压力容器。
表4-40 承压铸钢的物理性能(EN 10213—2007)
表4-41 碳素铸钢的牌号与化学成分(ASTM A27—95,2000年确认)
表4-42 碳素铸钢的力学性能(ASTM A27—95,2000年确认)
注:括号内为旧钢号。
表4-43 高强度铸钢的钢号及力学性能(ASTM A27—1995,2000年确认)