EN 10269 Grado NiCr20TiAl tratado térmicamente en solución y endurecido por precipitación (+AT+P)
NiCr20TiAl como material de aviación, número de material 2.4631, está contenido en `Werkstoff-Leistungsblättern der Deutschen Luftfahrt WL` (hojas de datos de materiales) 2.4631, partes 1 y 2, así como en la parte 100, números 08.93. Este material muestra una alta resistencia a la fluencia hasta 850 °C y muy buena resistencia a la incrustación. La aleación de níquel-cromo es endurecible debido a la adición de aluminio y titanio. Su resistencia a la corrosión es similar a NiCr20Ti. Aplicación para componentes cargados al máximo, como álabes de turbinas de gas, discos, ejes, cámaras de precombustión en motores diésel, válvulas, herramientas de trabajo en caliente, martillos, bloques de matriz, herramientas de prensado, cuchillas de corte, tornillos y tuercas.Propiedades de procesamiento:formabilidad:bien (recocido)soldabilidad:posible, pero inusual
Propiedades
Generales
Propiedad | Temperatura | Valor |
---|---|---|
Densidad | 20,0 °C | 8,2 g/cm³ |
Mecánica
Propiedad | Temperatura | Valor |
---|---|---|
Módulo elástico | 20,0 °C | 216 GPa |
100,0 °C | 212 GPa | |
200,0 °C | 208 GPa | |
300.0 °C | 202 GPa | |
400,0 °C | 196 GPa | |
500,0 °C | 189 GPa | |
600,0 °C | 179 GPa | |
700.0 °C | 161 GPa | |
800.0 °C | 130GPa | |
Alargamiento | 20,0 °C | 12 % |
Reducción de área | 20,0 °C | 12 % |
Resistencia a la tracción | 20,0 °C | 1000 - 1300MPa |
50,0 °C | 1000 - 1070 MPa | |
100,0 °C | 975 - 1044 MPa | |
150,0 °C | 950 - 1017 MPa | |
200,0 °C | 900 - 990 MPa | |
250,0 °C | 900 - 966 MPa | |
300.0 °C | 900 - 942 MPa | |
350,0 °C | 900 - 932 MPa | |
400,0 °C | 900 - 922 MPa | |
450,0 °C | 900 - 903MPa | |
500,0 °C | 590 - 883MPa | |
550,0 °C | 859 - 880MPa | |
600,0 °C | 834 - 850MPa | |
Límite elástico Rp0.2 | 20,0 °C | 600MPa |
50,0 °C | 595MPa | |
100,0 °C | 586MPa | |
150,0 °C | 577MPa | |
200,0 °C | 568MPa | |
250,0 °C | 564MPa | |
300.0 °C | 560MPa | |
350,0 °C | 550MPa | |
400,0 °C | 540MPa | |
450,0 °C | 530MPa | |
500,0 °C | 520MPa | |
550,0 °C | 510MPa | |
600,0 °C | 500MPa | |
650.0 °C | 480MPa | |
térmica
Propiedad | Temperatura | Valor | Comentario |
---|---|---|---|
Coeficiente de dilatación térmica | 100,0 °C | 1.29E-5 1/K | |
200,0 °C | 1.34E-5 1/K | ||
300.0 °C | 1.38E-5 1/K | ||
400,0 °C | 1.43E-5 1/K | ||
500,0 °C | 1.47E-5 1/K | ||
600,0 °C | 1.52E-5 1/K | ||
Temperatura máxima de servicio, larga | 0 - 1000 °C | ||
Punto de fusión | 1400 °C | Típico para aleación de cromo y níquel | |
Capacidad calorífica específica | 20,0 °C | 460 J/(kg·K) | |
Conductividad térmica | 20,0 °C | 11,4 - 13 W/(m·K) |
Eléctrico
Propiedad | Temperatura | Valor |
---|---|---|
Resistividad eléctrica | 20,0 °C | 1,24E-6 Ω·m |
Propiedades químicas
Propiedad | Valor |
---|---|
Aluminio | 1 - 1,8 % |
Boro | 8E-3 % |
Carbono | 0,04 - 0,1 % |
Cromo | 18 - 21 % |
Cobalto | 1 % |
Cobre | 0,2 % |
Hierro | 1,5 % |
Manganeso | 1 % |
Níquel | 65 % |
Fósforo | 0,02 % |
Silicio | 1 % |
Azufre | 0,015 % |
Titanio | 1,8 - 2,7 % |
Metal
- EN 10090 Grado NiFe25Cr20NbTi solución tratada térmicamente y endurecido por precipitación (+AT+P)
- DIN 17480 Grado X50CrMnNiNbN21-9 solución tratada térmicamente y endurecida por precipitación (+AT+P)
- DIN 17480 Grado X53CrMnNiN21-9 tratado térmicamente y endurecido por precipitación (+AT+P)
- DIN 17480 Grado X 45 CrNiW 18 9 tratado térmicamente y endurecido por precipitación (+AT+P)
- Solución SEW 395 Grade GX12CrNi18-11 tratada térmicamente y apagada
- EN 10269 Grado NiCr15Fe7TiAl solución tratada térmicamente y endurecido por precipitación (+AT+P)
- EN 10269 Grado X10CrNiMoMnNbVB15-10-1 tratado térmicamente en solución y trabajado en caliente (+AT+WW)
- EN 10213-4 Grade GX2CrNi19-11 solución tratada térmicamente y templado
- EN 10213-4 Grade GX2CrNiMo19-11-2 solución tratada térmicamente y apagada
- EN 10213-4 Grado GX2NiCrMo28-20-2 solución tratada térmicamente y templado
- EN 10213-4 Grado GX5CrNiMoNb19-11-2 solución tratada térmicamente y templado