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