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EN 10088-1 Nuance X1CrNi25-21 recuit en solution (+AT)

L'acier laminé résistant à la corrosion X 1 CrNi 25 21 (nouvelle désignation :X1CrNi25-21), numéro de matériau 1.4335 est applicable selon. selon la spécification de matériaux VdTÜV 468 :2001 pour les réservoirs sous pression selon TRB 100 et les fiches techniques AD W 2 et W 10 de -196 à 400 °C. Application :dans l'ingénierie de l'énergie nucléaire dans la mesure où les règles nucléaires resp. les spécifications liées à l'objet permettent une utilisation de -196 à 400 °C. Le matériau est particulièrement résistant aux acides oxydants grâce à sa faible teneur en éléments contaminants et à son procédé de fusion spécial (procédé VOD resp. AOD suivi du procédé ESU). La soudabilité est donnée pour les méthodes de soudage à l'arc et de soudage TIG. En termes de corrosion, le matériau de remplissage doit être de qualité identique ou supérieure. De plus, la charge doit être testée pour la température de travail la plus basse. Il est recommandé de contacter l'acheteur. Un traitement thermique après le soudage n'est pas nécessaire. Au matériel selon. selon DIN EN 10088-1 :1995-08 s'applique :L'acier est fondu avec une analyse chimique restreinte. Il présente une résistance élevée à la corrosion par les acides oxydants (en particulier l'acide nitrique). Ce matériau est résistant à la corrosion intercristalline également à l'état sensibilisé. Application dans la synthèse d'urée, pour les composants avec impact d'acide nitrique jusqu'à une concentration de 70 % et une température élevée, dans l'industrie des engrais ainsi que pour différents procédés chimiques.

Propriétés

Général

Propriété Température Valeur

Densité

20.0 °C

7,76 - 7,9 g/cm³

Mécanique

Propriété Température Valeur Commentaire

Module d'élasticité

-100.0 °C

206 GPa

20.0 °C

195 - 196 GPa

100.0 °C

190 GPa

200.0 °C

182 GPa

300.0 °C

174 GPa

400.0 °C

166 GPa

500.0 °C

158 GPa

600.0 °C

150 GPa

700.0 °C

142 GPa

800.0 °C

134 GPa

900.0 °C

127 GPa

1 000,0 °C

120 GPa

Allongement

20.0 °C

20 - 35 %

Allongement A80, transversal

20.0 °C

40 %

Allongement, transversal

20.0 °C

40 %

Coefficient de Poisson

23.0 °C

0.3 [-]

Typique pour l'acier inoxydable austénitique

Module de cisaillement

23.0 °C

77 GPa

Typique pour l'acier inoxydable austénitique

Résistance à la traction

20.0 °C

800 - 1100 MPa

Résistance à la traction, transversale

20.0 °C

470 - 670 MPa

Limite d'élasticité Rp0.2

100.0 °C

150 MPa

150.0 °C

140 MPa

200.0 °C

130 MPa

250.0 °C

120 MPa

300.0 °C

115 MPa

350.0 °C

110 MPa

400.0 °C

105 MPa

Limite d'élasticité Rp0.2, transversale

20.0 °C

200 MPa

Limite d'élasticité Rp1.0

100.0 °C

180 MPa

150.0 °C

170 MPa

200.0 °C

160 MPa

250.0 °C

150 MPa

300.0 °C

140 MPa

350.0 °C

135 MPa

400.0 °C

130 MPa

Limite d'élasticité Rp1.0, transversale

20.0 °C

240 MPa

Thermique

Propriété Température Valeur Commentaire

Coefficient de dilatation thermique

-100.0 °C

1.49E-5 1/K

20.0 °C

1.61E-5 1/K

100.0 °C

1.58E-5 - 1.67E-5 1/K

200.0 °C

1.61E-5 - 1.72E-5 1/K

300.0 °C

1.65E-5 - 1.77E-5 1/K

400.0 °C

1.69E-5 - 1.81E-5 1/K

500.0 °C

1.73E-5 - 1.84E-5 1/K

600.0 °C

1.88E-5 1/K

700.0 °C

1.91E-5 1/K

800.0 °C

1.94E-5 1/K

900.0 °C

1.97E-5 1/K

1 000,0 °C

2E-5 1/K

Température de service max, longue

-196 - 400 °C

Point de fusion

1230 - 1480 °C

Typique pour l'acier inoxydable austénitique

Capacité thermique spécifique

-100.0 °C

440 J/(kg·K)

20.0 °C

450 - 472 J/(kg·K)

100.0 °C

487 J/(kg·K)

200.0 °C

503 J/(kg·K)

300.0 °C

512 J/(kg·K)

400.0 °C

520 J/(kg·K)

500.0 °C

530 J/(kg·K)

600.0 °C

541 J/(kg·K)

700.0 °C

551 J/(kg·K)

800.0 °C

559 J/(kg·K)

900.0 °C

565 J/(kg·K)

1 000,0 °C

571 J/(kg·K)

Conductivité thermique

20.0 °C

11,9 - 14 W/(m·K)

100.0 °C

13,3 W/(m·K)

200.0 °C

15,1 W/(m·K)

300.0 °C

16,7 W/(m·K)

400.0 °C

18,3 W/(m·K)

500.0 °C

19,8 W/(m·K)

600.0 °C

21,3 W/(m·K)

700.0 °C

22,8 W/(m·K)

800.0 °C

24,3 W/(m·K)

900.0 °C

25,7 W/(m·K)

1 000,0 °C

27,1 W/(m·K)

Diffusivité thermique

20.0 °C

3,3 mm²/s

100.0 °C

3,4 mm²/s

200.0 °C

3,7 mm²/s

300.0 °C

4,1 mm²/s

400.0 °C

4,3 mm²/s

500.0 °C

4,5 mm²/s

600.0 °C

4,7 mm²/s

700.0 °C

5 mm²/s

800.0 °C

5,4 mm²/s

900.0 °C

5,7 mm²/s

1 000,0 °C

5,8 mm²/s

Électrique

Propriété Température Valeur

Résistivité électrique

20.0 °C

8.5E-7 - 9.59E-7 Ω·m

100.0 °C

1.01E-6Ω·m

200.0 °C

1.05E-6Ω·m

300.0 °C

1.1E-6Ω·m

400.0 °C

1.13E-6Ω·m

500.0 °C

1.17E-6Ω·m

600.0 °C

1.19E-6Ω·m

700.0 °C

1.22E-6Ω·m

800.0 °C

1.24E-6 Ω·m

900.0 °C

1.26E-6 Ω·m

1 000,0 °C

1.28E-6 Ω·m

Propriétés chimiques

Propriété Valeur

Carbone

0,02 %

Chrome

24 - 26 %

Manganèse

2 %

Molybdène

0,2 %

Nickel

20 - 22 %

Azote

0,11 %

Phosphore

0,03 %

Silicium

0,25 %

Soufre

0,01 %


Métal

  1. EN 10088-1 Nuance X3CrNiCuMo17-11-3-2 recuit en solution (+AT)
  2. EN 10088-1 Nuance X3CrNiCu19-9-2 recuit en solution (+AT)
  3. EN 10088-1 Nuance X6CrNiCuS18-9-2 recuit en solution (+AT)
  4. EN 10088-1 Nuance X7CrNiAl17-7 recuit en solution (+AT)
  5. EN 10088-1 Nuance X3CrNiMoN27-5-2 recuit en solution (+AT)
  6. EN 10088-1 Nuance X3CrNiCu18-9-4 recuit en solution (+AT)
  7. EN 10088-1 Nuance X2CrNiMoN25-7-4 recuit en solution (+AT)
  8. EN 10088-1 Nuance X2CrNiMoCuWN25-7-4 recuit en solution (+AT)
  9. EN 10088-1 Nuance X2CrNiMoN18-12-4 recuit en solution (+AT)