Sv-10GN
Sv-10GN to oznaczenie GOST materiału prowadzonego pod numerem materiału 1.0310, ujętego również jako C10D. Jest to materiał z kategorii Stale konstrukcyjne niestopowe. Liczba oznaczeń zapisanych dla tego gatunku: 33, w normach DIN / EN, UNS, AISI / SAE, JIS, GB i GOST.
Jeśli szukasz jednego z tych oznaczeń
Najczęściej używane nazwy tego gatunku.O kategorii Stale konstrukcyjne niestopowe
Stale konstrukcyjne niestopowe obejmują wszystkie stale niskowęglowe, w których zawartość pierwiastków towarzyszących żelazu nie przekracza określonych wartości minimalnych. O ich zastosowaniu decydują przede wszystkim granica plastyczności, podatność na kształtowanie i spawalność. Są miękkie, plastyczne, ciągliwe i rozciągliwe, lecz nie można ich hartować za pomocą obróbki cieplnej.
Opisuje to całą klasę materiałów. Przed zamówieniem zawsze zweryfikuj konkretny gatunek według normy.
Znany również jako
33 oznaczeń · 6 norm · nic nie ukryto- 10Orientacyjne
- 10GTOrientacyjne
- 10KHNDPOrientacyjne
- 10KHSNDOrientacyjne
- 10psOrientacyjne
- 10YuAOrientacyjne
- 10ХСНД-ШOrientacyjne
- ASU10EOrientacyjne
- AU10EOrientacyjne
- PA-ZhNGr10TSsOrientacyjne
- PK10Orientacyjne
- PK10FOrientacyjne
- ShKh10Orientacyjne
- Sv-10GAOrientacyjne
- Sv-10GNOrientacyjne
- Sv-10GSMTOrientacyjne
- Sv-10KhMOrientacyjne
- Sv-10KhMFAOrientacyjne
- Sv-10KhMFTOrientacyjne
- Sv-10MKhOrientacyjne
- Sv-10NMAOrientacyjne
- МГ30ЖН1КOrientacyjne
- ПК10-6.0Orientacyjne
- ПК10-6.4Orientacyjne
- ПК10-6.8Orientacyjne
- ПК10-7.2Orientacyjne
- ПК10-7.6Orientacyjne
- ПК10Ф-6.8Orientacyjne
Wymieniono wszystkie zapisane oznaczenia — bez skracania, bez „+ n więcej”. Każde z nich jest samo w sobie adresem prowadzącym z powrotem tutaj.
Skład chemiczny
10 zapisanych pierwiastków · % masowyCzym jest ten stop
Skala logarytmiczna, od 0,01 % do 100 % — każda wartość tutaj jest bezpośrednio porównywalna, dekada po dekadzie.
| Pierwiastek | % masowy |
|---|---|
0.08–0.13 | |
≤ 0.3 | |
0.3–0.6 | |
0.035 | |
0.035 | |
≤ 0.2 | |
≤ 0.05 | |
≤ 0.25 | |
≤ 0.3 | |
≤ 0.01 |
Skala jest logarytmiczna, a nie surowym udziałem pierwiastka w stopie — to jedyny rzetelny sposób, by pokazać 0,01% i 100% na jednym obrazie, dzięki czemu każdą wartość tutaj można porównać z każdą inną.
| Pierwiastek | W postaci opublikowanejtekst źródła dosłownie | Min% masowy | Maks% masowy | Granica |
|---|---|---|---|---|
| C | 0,08-0,13 | 0.080 | 0.130 | Zakres |
| Al | ≤0,01 | — | 0.010 | Maks |
| Si | ≤0,30 | — | 0.300 | Maks |
| P | 0,035 | 0.035 | 0.035 | Dokładnie |
| S | 0,035 | 0.035 | 0.035 | Dokładnie |
| Cr | ≤0,20 | — | 0.200 | Maks |
| Mn | 0,30-0,60 | 0.300 | 0.600 | Zakres |
| Ni | ≤0,25 | — | 0.250 | Maks |
| Cu | ≤0,30 | — | 0.300 | Maks |
| Mo | ≤0,05 | — | 0.050 | Maks |
Kolumna „W postaci opublikowanej” to ciąg źródłowy znak po znaku, wraz z przecinkiem dziesiętnym; Min i Maks to granice po przetworzeniu. Pierwiastki niewymienione nie mają zapisanej wartości — pomijamy je, nigdy nie domyślamy się ich.
Przewidywane temperatury przemiany
obliczone ze składu · °CTe cztery temperatury są OBLICZENIEM na podstawie własnego składu tego gatunku, według opublikowanego modelu Li, Niebuhr, Meekisho i Atteridge (1998) — nigdy pomiarem, i są obliczane na podstawie GÓRNEJ GRANICY zarejestrowanego zakresu każdego pierwiastka, a nie wartości środkowej. Jeśli dla tego gatunku dostępny jest również zmierzony punkt przemiany (Ac1, Ac3, Ar1, Ar3), jest on pokazany osobno we Właściwościach fizycznych i mechanicznych i nigdy nie jest tu zastępowany wartością przewidywaną — Ae (przewidywana, równowagowa) i Ac/Ar (zmierzona, podczas nagrzewania lub chłodzenia) to różne wielkości fizyczne i mogą różnić się o dziesiątki stopni; rozbieżność między nimi nie jest błędem żadnej z nich.
Właściwości fizyczne i mechaniczne
Brak właściwości oznacza, że nie mamy dla niej wartości — pomijamy ją, zamiast szacować, interpolować z sąsiedniego gatunku czy uzupełniać z poradnika. Nie oznacza to, że właściwość jest dla tego materiału niezdefiniowana.
Właściwości według stanu
5 stanów · 94 wartościsplav| Stan dostawy | RmN/mm² | ReN/mm² | A5% | Z% | KCUkJ/m² | HB |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pipe hot strain, GOST 550-75 | 353 | 216 | 25 | 50 | 780 | — |
| Pipe, GOST 8731-87 | 353 | 216 | 24 | — | — | — |
| Pipe, GOST 10705-80 | 314 | 196 | 25 | — | — | — |
| Rolled stock cold-worked , GOST 1050-88 | 410 | — | 8 | 50 | — | — |
| Rolled stock annealed , GOST 1050-88 | 290 | — | 26 | 55 | — | — |
| Rolled stock, GOST 10702-78 | 390 | — | 8 | 50 | — | — |
| (cold-drawn, cold-worked) , GOST 1050-88 | — | — | — | — | — | 187 |
| (hot-rolled) , GOST 1050-88 | — | — | — | — | — | 143 |
| Sheet GOST 4041-71 | — | — | — | — | — | 117 |
| Pipe GOST 8731-87 | — | — | — | — | — | 137 |
| Pipe GOST 550-75 | — | — | — | — | — | 137 |
| Bar GOST 10702-78 | — | — | — | — | — | 115 |
caishuku| Grubość ściankimm | RmN/mm² | A% |
|---|---|---|
| ≤ 16 | 335 – 475 | ≥ 24 |
| ≥ 16 | 335 – 475 | ≥ 24 |
splav| Wymiarmm | RmN/mm² | A5% |
|---|---|---|
| 4 - 14 | 290 – 420 | 32 |
splav| Wymiarmm | RmN/mm² | ReN/mm² | A5% | Z% |
|---|---|---|---|---|
| to 80 | 330 | 205 | 31 | 55 |
splav| Temperatura°C | Gęstośćg/cm³ | Moduł sprężystościGPa | Współczynnik rozszerzalności cieplnej10^-6/K | Przewodność cieplnaW/(m·K) | Ciepło właściweJ/(kg·K) | Rezystywność elektrycznanΩ·m |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 20 | 7.856 | 210 | — | — | — | 140 |
| 100 | 7.832 | 203 | 12.4 | 57 | 494 | 190 |
| 200 | 7.8 | 199 | 13.2 | 53 | 532 | 263 |
| 300 | 7.765 | 190 | 13.9 | 49.6 | 565 | 352 |
| 400 | 7.73 | 182 | 14.5 | 45 | 611 | 458 |
| 500 | 7.692 | 172 | 14.85 | 39.9 | 682 | 584 |
| 600 | 7.653 | 160 | 15.1 | 35.7 | 770 | 734 |
| 700 | 7.613 | — | 15.2 | 32 | 857 | 905 |
| 800 | 7.582 | — | 12.05 | 29 | 875 | 1081 |
| 900 | 7.594 | — | 14.08 | 27 | 795 | 1130 |
| 1000 | — | — | 12.6 | — | 666 | — |
| 1100 | — | — | 14.4 | — | 668 | — |
Dla tego gatunku mamy jeszcze 2 wartości w stanie, którego źródło nie nazywa — granicę bez podanej wielkości. Wstrzymujemy je, zamiast przypisywać do domniemanego stanu.
Każda wartość obowiązuje wyłącznie dla stanu podanego w jej wierszu. Wartości nigdy nie są łączone między stanami ani między źródłami, nie są uśredniane ani interpolowane między dwoma wierszami. Myślnik oznacza brak wartości — nigdy zera. Wartości przeliczono na jednostkę z nagłówka kolumny; oryginalne brzmienie źródła zachowujemy i pokazujemy tam, gdzie oba się różnią.
Podobne gatunki — i dlaczego
Reguła doboru, podana po to, by można się z nią nie zgodzić: ta sama klasa numeryczna 1.0, wspólna kategoria oraz opublikowany zakres Mn / Si pokrywający się z zakresem tego gatunku. To sąsiedzi w przestrzeni składu — nie odpowiedniki, i o żadnym nie twierdzimy, że jest zamienny z tym gatunkiem.
Mn 0,30-0,60 · Si ≤0,30
- ΔMn 0.00
- ΔSi 0.00
- 1 oznaczeń
Mn 0,30-0,60 · Si ≤0,30
- ΔMn 0.00
- ΔSi 0.00
- 3 oznaczeń
Mn 0,30-0,60 · Si ≤0,30
- ΔMn 0.00
- ΔSi 0.00
- 5 oznaczeń
Mn 0,30-0,60 · Si ≤0,30
- ΔMn 0.00
- ΔSi 0.00
- 4 oznaczeń
Mn ≤0,90 · Si ≤0,30
- ΔMn 0.00
- ΔSi 0.00
- 1 oznaczeń
Mn 0,35-0,55 · Si 0,05-0,15
- ΔMn 0.00
- ΔSi 0.05
- 1 oznaczeń
Szukasz tego gatunku pod inną nazwą?
Przeszukaj katalog według oznaczenia, numeru materiału lub składu — każda nazwa na tej stronie sama jest wejściem.






