1.4057 x17crni16-2とは何ですか?
Aug 21, 2025
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1.4057ステンレス鋼はどのような材料ですか?
素材AISI 431、1.4057、BS 431S29、およびX17CRNI16 - 2に相当するものは、クロム含有量が15〜17%のステンレスマルテンサイトクロムニッケル鋼です。クロム含有量が多いため、このステンレス鋼は、クロム含有量が少ない同等の鋼よりも腐食抵抗と靭性が優れています。それは、ファスナー、シャフト、その他の機械的成分などの強度と腐食抵抗の組み合わせを必要とするアプリケーションでよく使用されます。
ステンレス鋼に相当する1.4057はどの材料ですか?
| DIN EN 1.4057スチールX17CRNI16-2材料相当 | |||||||||
| 欧州連合 | 私たち | ISO | 中国 | 日本 | |||||
| 標準 | 指定(材料番号) | 標準 | グレード(uns) | 標準 | グレード(ISO番号) | 標準 | 名前(コード) | 標準 | 学年 |
| EN 10088-2; EN 10088-3; EN 10088-1 |
x17crni16-2(1.4057) | aisi; ASTM A240/A240M; ASTM A276/A276M; ASTM A959 |
AISI 431 (UNS S43100) |
ISO 15510 | x17crni16-2(4057-431-00-x) | GB/T 1220; GB/T 3280 |
17CR16NI2(S43120) | JIS G4303; JIS G4304 |
SUS431 |
1.4057ステンレス鋼化学組成
X17CRNI16-2材料化学組成は、キャスト分析に基づいて次の表にリストされています。
| 化学組成、% | ||||||||
| 標準 | 指定(鋼番号) | C | Si、以下 | Mn、以下 | P、以下 | s、等または等しい | cr | ni |
| EN 10088-2; EN 10088-3 |
x17crni16-2(1.4057) | 0,12-0,22 | 1,00 | 1,50 | 0,040 | 0,015 | 15,0-17,0 | 1,50-2,50 |
EN 1.4057ステンレス鋼の機械的特性
| 室温での機械的特性-処理1.4057ステンレス鋼1c、1e、1d、1x、1g、2d条件でステンレス鋼 | ||||||||
| 標準 | スチールグレード(鋼番号) | mmの厚さ(t)または直径(d) | 熱処理状態 | 硬度、HBW | 0,2%の証明強度、MPA(KSI)、以上のもの | 引張強度、MPA(KSI) | 伸び、%、等しい、またはそれ以上、(長い。) | 衝撃エネルギー(ISO - v)、kv2、j(long。)以上のkv2 |
| EN 10088-3 | x17crni16-2(1.4057) | – | +A | 295 | – | 950(138)、以下 | – | – |
| 160以下 | +QT800 | – | 600 (87) | 800-950 (116-138) | 14 | 25 | ||
| 60 |
12 | 20 | ||||||
| 160以下 | +QT900 | – | 700 (101) | 900-1050 (130-152) | 12 | 16 | ||
60 | 10 |
15 |
| ||||||
| 注: 直径:ヘキサゴンのフラット全体の幅。 硬度:ガイダンスのみ。 ロッドの場合、引張強度値のみが適用されます。 |
||||||||
1.4057ステンレス鋼の耐食性
1.4057ステンレス鋼、x17crni16 - 2としても知られるマルテンサイトステンレス鋼は、中程度の耐食性があり、穏やかな環境での使用に主に適しています。大気、淡水、およびいくつかの軽度の有機酸に対する良好な耐食性を提供しますが、その性能は、海水、強酸、塩化物が豊富な環境などの非常に腐食性の環境では限られています。
1.4057ステンレス鋼の強度
熱処理(クエンチングと焼却)後、1.4057ステンレス鋼バーは通常、800〜1100 MPaの引張強度と約600〜900 MPaの降伏強度を持ちます。この強度は、中程度の延性と組み合わせて、高負荷-ベアリング容量と耐摩耗性を必要とするアプリケーションに適しています。
1.4057 QT800とは何ですか?
1.4057 QT800は、特別な熱処理を受けた-消光(QT)を受けたマルテンサイトステンレス鋼1.4057(X17CRNI16 - 2)を指します。
この熱処理プロセスでは、材料を高温に加熱し、その後、急速な冷却(クエンチング)を加えてマルテンサイト構造を形成し、その後、高強度を維持しながら内部応力を緩和するために抑制が続きます。これは、シャフト、ギア、高-強度ファスナーなどのエンジニアリングアプリケーションで一般的に使用されています。
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