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El grado 800 se utiliza eficientemente por debajo de 590°C. Para uso por encima de 590°C, se utilizan la aleación 800H y la aleación 800HT. Estos grados muestran propiedades excepcionales de resistencia a la fluencia sin fallar incluso después de una exposición prolongada a altas temperaturas. Estos grados también se utilizan en el rango de temperatura de la fase sigma ya que resisten eficazmente la fragilización debido a su composición y el contenido de titanio estabiliza los carburos. La presencia de aluminio en grado 800HT podría usarse para formar compuestos intermetálicos durante la precipitación, lo que posteriormente aumentaría la resistencia del metal. El aluminio también ayuda a mejorar la resistencia a la oxidación.
NI | C | Cr | Minnesota | Si | Cu | AI | S | C | Ceñudo | Ti |
30-35 | 0.06-0.1 | 19-23 | ≤1.5 | ≤1.0 | ≤0.75 | 0.15-0.6 | ≤0.015 | ≤0.01 | ≥39.5 | 0.15-0.6 |
resistencia a la tracción (MPA) | 0.2% de resistencia al rendimiento (MPA) | Alargamiento A5 (%) |
≥450 | ≥170 | ≥30 |
El grado 800 se utiliza eficientemente por debajo de 590°C. Para uso por encima de 590°C, se utilizan la aleación 800H y la aleación 800HT. Estos grados muestran propiedades excepcionales de resistencia a la fluencia sin fallar incluso después de una exposición prolongada a altas temperaturas. Estos grados también se utilizan en el rango de temperatura de la fase sigma ya que resisten eficazmente la fragilización debido a su composición y el contenido de titanio estabiliza los carburos. La presencia de aluminio en grado 800HT podría usarse para formar compuestos intermetálicos durante la precipitación, lo que posteriormente aumentaría la resistencia del metal. El aluminio también ayuda a mejorar la resistencia a la oxidación.
NI | C | Cr | Minnesota | Si | Cu | AI | S | C | Ceñudo | Ti |
30-35 | 0.06-0.1 | 19-23 | ≤1.5 | ≤1.0 | ≤0.75 | 0.15-0.6 | ≤0.015 | ≤0.01 | ≥39.5 | 0.15-0.6 |
resistencia a la tracción (MPA) | 0.2% de resistencia al rendimiento (MPA) | Alargamiento A5 (%) |
≥450 | ≥170 | ≥30 |