info@altermet.ru 8 (343) 302-27-37

15Х28

Марка 15Х28

Аналог: 20Х23Н18

Классификация:Сталь коррозионно-стойкая (нержавеющая) жаропрочная

Применение:

  • Сталь 15Х28 находит применение в различных отраслях промышленности благодаря своим выдающимся свойствам. Её используют для сварных конструкций, предназначенных для работы в условиях без ударных нагрузок при температуре эксплуатации не ниже -20°C. Также она идеально подходит для соединения с материалами, такими как стекло, что делает её незаменимой для создания спаев со стеклом.
  • Аппаратура, детали и трубы пиролизных установок также изготавливают из этой стали благодаря её высокой стойкости к коррозии и жаропрочности. Кроме того, она используется для производства труб для теплообменной аппаратуры, работающей в агрессивных средах, где требуется высокая коррозионная стойкость.
  • Сталь 15Х28 относится к жаростойким и коррозионностойким материалам ферритного класса, что делает её привлекательным выбором для условий с повышенными температурами и агрессивной окружающей средой

ГОСТ 5632-72

Химический состав в % материала 15Х28

C Si Mn Cr
S P
до 0.15
до 1
до 0.8 
27 — 30
до 0.025 
до 0.035
(5 С — 0.9) Ti, остальное Fe

Механические свойства при Т=20oС материала 15Х28

Сортамент Размер Напр. sT d5 y KCU Термообр.
- мм - МПа МПа % % кДж / м2 -
Лист
 
Поп.
540

17


Нагрев 740 — 780oC,
вода,
Пруток

Прод.
450
300
20
45

Нагрев 680 — 720oC,
воздух,
Трубы
горячедеформированная


441

17



Физические свойства материала 15Х28

T E 10— 5 а 10 6 l r C R 10 9
Град МПа 1/Град Вт/(м·град) кг/м3 Дж/(кг·град) Ом·м
20 2


7600


100
10




500
11




T E 10— 5 a 10 6 l r C R 10 9

Технологические свойства материала 15Х28

  • Свариваемость: ограниченно свариваемая.
  • Склонность к отпускной хрупкости: склонна.

Обозначения:

Механические свойства:

Предел кратковременной прочности , [МПа]
sT
Предел пропорциональности (предел текучести для остаточной деформации), [МПа]
d5
Относительное удлинение при разрыве , [ % ]
y
Относительное сужение , [ % ]
KCU
Ударная вязкость , [ кДж / м2]
HB
Твердость по Бринеллю , [МПа]

Физические свойства:

T
Температура, при которой получены данные свойства , [Град]
E
Модуль упругости первого рода , [МПа]
a
Коэффициент температурного (линейного) расширения (диапазон 20o— T ) , [1/Град]
l
Коэффициент теплопроводности (теплоемкость материала) , [Вт/(м·град)]
r
Плотность материала , [кг/м3]
C
Удельная теплоемкость материала (диапазон 20o — T ), [Дж/(кг·град)]
R
Удельное электросопротивление, [Ом·м]

Свариваемость :

  • без ограничений сварка производится без подогрева и без последующей термообработки
  • ограниченно свариваемая сварка возможна при подогреве до 100-120 град. и последующей термообработке
  • трудносвариваемая для получения качественных сварных соединений требуются дополнительные операции: подогрев до 200- 300 град. при сварке, термообработка после сварки — отжиг
  • Технология изготовления:

    • Выбор сырья: Начальный этап предполагает тщательный подбор качественных сырьевых материалов, таких как железо, хром и никель, необходимых для создания будущего сплава.
    • Плавка: Сырье плавится в специальных печах при высоких температурах, что приводит к образованию расплавленного металлического состава.
    • Легирование: В расплавленный металлический состав добавляются легирующие элементы, такие как хром и никель, для придания стали нужных химических свойств и улучшения ее механических характеристик.
    • Очистка и декарбонизация: Сплав проходит процесс очистки от примесей и декарбонизации для улучшения его качества и химического состава.
    • Формовка заготовок: После очистки и декарбонизации сплав льется в специальные формы или прокатывается для создания необходимых заготовок.
    • Термическая обработка: Один из ключевых этапов – нагрев стали до определенной температуры с последующим контролируемым охлаждением для формирования требуемой микроструктуры и механических свойств.