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section brosse un portrait des principaux alliages rencontrés dans le monde Les aciers inoxydables aussi abrégés sous l'appellation inox



Les alliages inox les alliages inox pour soudage Les alliages inox

Les alliages inox thermo-resistant. Normes. US-Norm. AISI. Description. 1.4713. X10CrAl 7. 1.4725. UNS K91670. CrAl14 4. Alliage conducteur de la chaleur.



Fiche MCDA n°1 (V02

1 avr. 2017 ... alliage) alliages de cuivre-aluminium. (Cupro-aluminium)



TÔLES QUARTO INOX ET ALLIAGES DE NICKEL

INOX ET ALLIAGES DE NICKEL. Page 2. ÉPAISSEURS. —. 6 - 150 dont : 9 13



SELECTARC Inox 385_FT WEB_Fr

ALLIAGES SOUDABLES. UNS. Acier. EN. N° d'alliage. CLI. S31703. 317 L. X2CrNiMo18-15 Inox 385 (CA/CC+). ACIER INOXYDABLE. Produits et techniques de soudage ...



SOUDABILITÉ DES ACIERS INOXYDABLES FERRITIQUES

À comparer aux aciers inox austénitiques le faible coefficient de dilatation les alliages très riches en chrome. Classes (générations) d'alliages ...



1_Selectarc B90_FT WEB_francais

Elle trouve également de nombreuses applications en assemblage hétérogène inox/aciers faiblement alliés ou inox/alliages de Nickel. Dépôt inoxydable.



Fiche Technique Alliages

Le procédé de coulée à la cire perdue n'a quasi pas de limite dans le choix des alliages utilisés. Cette fiche technique reprend les principaux alliages 



Matériaux

Les aciers coulés ayant une teneur en chrome d'au moins 13 % sont appelés aciers inoxydables ou inox. Principaux composants de l'alliage en %.



PRINCIPAUX ALLIAGES cuivre

COMPOSITION CHIMIQUE DES INOX EN %. Alliages. Cu. P. Te. Zr. Cr. CO. Be. Cu A1. 99.9. Cu B1. 99.9. 0.015 /. 0.4. Cu C1. Min 99.92. Cu C2. Min 99.96. Cu Te. Min 



[PDF] PRINCIPAUX ALLIAGES INOX

PRINCIPAUX ALLIAGES INOX AISI NUMERIQUE AFNOR CLASSEMENT PRINCIPALES UTILISATIONS 301 1 4310 Z12 CN 18-7 Austénitique Articles ménagers 



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Cette fiche technique reprend les principaux alliages avec leurs analyses et Autres alliages sur demande Acier inoxydable austéno-ferritique



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Principales familles Austénitique : fer-chrome-nickel carbone < 01 (y compris nuance 1 4301/304 souvent appelée 18/8; 18/10) amagnétique à l'état de 



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La résistance de ces alliages métalliques aux attaques chimiques des produits Principales nuances utilisées pour la fabrication des éléments de fixation 



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Elle donne la composition chimique des principaux éléments d'alliage de la nuance considérée Exemple: X2CrNiMoN 22-5-2 La première lettre X signifie qu'il s' 



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Acier inoxydable 1 4409 (austénitique) Principaux composants de l'alliage en Désignations équivalentes : A4 V4A Inox Nirosta



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3) Annexe C : Principales nuances utilisées pour la fabrication des La résistance de ces alliages métalliques aux attaques



[PDF] aciers inoxydables : generalites et vitesses de fissuration

L'acier inoxydable devient de plus en plus un produit de grande Tableau I - Densité des principaux aciers inoxydables et des alliages apparentés

Matériaux

Fonte

DésignationDIN ENUSACSiMnCrMoNiCuNFeAutres

comp.Dureté

Limite

d'élasticité

Rp0.2 (20°C)

GG 200.6020ASTM A48

(30B)3.42.00.350.5Reste150-230 HB200 N / mm2

GG 250.6025ASTM A48

(40B)2.0 - 4.01.8 - 2.10.6 - 0.8ResteP <0.1

S <0.08180-250 HB250 N / mm2

DésignationDIN ENUSACSiMnCrMoNiCuNFeAutres

comp.Dureté

Limite

d'élasticité

Rp0.2 (20°C)

GGG 400.7040ASTM A536

(60-40-18)3.82.5<0.1Reste120-180 HB250 N / mm2

GGG 500.7050ASTM A536

(60-45-12)3.42.7<0.11.8Reste170-240 HB320 N / mm2

DésignationDIN ENUSACSiMnCrMoNiCuNFeAutres

comp.Dureté

Limite

d'élasticité

Rp0.2 (20°C)

HG 15.3G-X-300 CrMo 15 3 2.4 - 2.8<1.00.5 - 1.514 - 181.0 - 3.0<0.4<1.2<0.2Reste55-65 HRC (durcie) HG 25.3G-X-150 Cr251.64 - 1.700.5 - 0.70.5 - 0.724 - 26<3.0<0.4<0.2ResteV 0.15 - 0.255-60 HRC (durcie) ASTM

A532IIIA

(25%Cr)

ASTM A532IIIA2.3 - 3.3<1.5<2.023 - 30

(25)<3.0<2.5<1.2-ResteS <0.06

P <0.1

55-60 HRC

(durcie)

GG (GL) : Fonte grise à graphite lamellaire

Principaux composants de l'alliage en %Pour les applications courantes sans charge abrasive ni corrosive. Principaux composants de l'alliage en %Matériau extrêmement résistant à l'usure. Pour les eaux usées et les boues à forte teneur en sable.

N'est plus

élastique

Avec 25% de chrome, Résistant aux lessives et aux acides légers. Principaux composants de l'alliage en %Pour les applications courantes sans charge abrasive ni corrosive.

Fonte durcie HG

GGG (GS) : Fonte sphéroïdale ou ductile à graphite sphéroïdale

Aciers spéciaux

DésignationDIN ENUSACSiMnCrMoNiCuNFeAutres

comp.Dureté

Limite

d'élasticité

Rp0.2 (20°C)

1.4409GX2CrNiMo

19-11-2AISI 316 L<0.03<1.5<2.018-202.0 - 2.59-12<0.2Reste130-200 HB140 - 195 N /

mm2

DésignationDIN ENUSACSiMnCrMoNiCuNFeAutres

comp.Dureté

Limite

d'élasticité

Rp0.2 (20°C)

1.4593GX3CrNiMo-

CuN24-6-2-3

AISI 329

ASTM A 890<0.04<1.5<1.523-262.0 - 3.05-82.75 - 3.50.1 - 0.2Reste200-260 HB450 N / mm2 Acier inoxydable super-austénitique 1.4588 (austénitique)

DésignationDIN ENUSACSiMnCrMoNiCuNFeAutres

comp.Dureté

Limite

d'élasticité

Rp0.2 (20°C)

1.4588GX2NiCrMo-

CuN25-20-6

ASTM A 743

(CK-3MCuN)<0.025<1.0<2.019-216.0 - 7.024-260.5 - 1.50.1 - 0.25ResteNon spécifiée210 N / mm2

Acier inoxydable 1.4409 (austénitique)

Principaux composants de l'alliage en %Désignations équivalentes : A4, V4A, Inox, Nirosta Convient pour les lessives et acides légers. Résistance plus élevée à la corrosion intercristalline. Comportement stable avec les fluides à faible teneur en

Acier duplex 1.4593 (austénitique-ferritique)

Principaux composants de l'alliage en %Désignations équivalentes : CD4MCu

Comportement stable avec un grand nombre

corrosion de fissure due à la contrainte, en particulier en cas de chlorures. Résistance à Principaux composants de l'alliage en %Comportement stable avec un grand nombre corrosion de fissure due à la contrainte, en particulier en cas de fluides à forte teneur en

Alliages à base de nickel

DésignationDIN ENUSACSiMnCrMoNiCuNFeAutres

comp.Dureté

Limite

d'élasticité

Rp0.2 (20°C)

Hastelloy

C-2000

2.4675

NiCr23Mo-

16Cu <0.01<0.08<0.522-2415-1751-621.3 - 1.9<3.0Al <0.5

Co<2.0205 HB280-330 N / mm2

Hastelloy B32.4600

NiMo29Cr<0.01<0.1<3.00.5 - 3.026-3248-72<0.51.0 - 6

Al <0.5

Co <3.0

W <3.0

V <0.2

Ti <0.2

Nb <0.4

140-200 HB300 N / mm2

DésignationDIN ENUSACSiMnCrMoNiCuNFeAutres

comp.Dureté

Limite

d'élasticité

Rp0.2 (20°C)

Monel 4112.4365

G-NiCu30Nb

ASTM A 494

(M-30-C)<0.150.5 - 1.50.5 - 1.562-6826-331.0 - 2.5

Al <0.5

Co <1.0

Nb <1.0-1.5

P <0.01

S <0.01

>120 HB220 N / mm2

DésignationDIN ENUSACSiMnCrMoNiCuNFeAutres

comp.Dureté

Limite

d'élasticité

Rp0.2 (20°C)

Nickel 210 2.4170.01

G-Ni95

ASTM A 494

(CZ-100)<1.0<2.0<1.5>95<1.2<1.0S <0.0180 HB120 N / mm2 température et de la concentration. Les alliages Hastelloy sont moyennement résistants +DVWHOOR\HVWOHQRPGquotesdbs_dbs23.pdfusesText_29
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