4 Приказом Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 10 июня 2015 г. N 606-ст межгосударственный стандарт ГОСТ ISO 3506-1-2014 введен в действие в качестве национального стандарта Российской Федерации с 1 января 2017 г.
5 Настоящий стандарт идентичен международному стандарту ISO 3506-1:2009 Mechanical properties of corrosion-resistant stainless steel fasteners - Part 1: Bolts, screws and studs (Механические свойства крепежных изделий из коррозионно-стойкой нержавеющей стали - Часть 1. Болты, винты и шпильки).
Международный стандарт разработан подкомитетом ISO/TC 2/SC 1 "Механические свойства крепежных изделий" технического комитета по стандартизации ISO/TC 2 "Крепежные изделия" Международной организации по стандартизации (ISO).
Перевод с английского языка (en).
В настоящем стандарте приведено дополнительное приложение ДА "Химический состав коррозионно-стойких сталей".
Сведения о соответствии межгосударственных стандартов ссылочным международным стандартам приведены в дополнительном приложении ДБ.
Степень соответствия - идентичная (IDT)
6 ВВЕДЕН ВПЕРВЫЕ
Информация об изменениях к настоящему стандарту публикуется в ежегодном информационном указателе "Национальные стандарты", а текст изменений и поправок - в ежемесячном информационном указателе "Национальные стандарты". В случае пересмотра (замены) или отмены настоящего стандарта соответствующее уведомление будет опубликовано в ежемесячном информационном указателе "Национальные стандарты". Соответствующая информация, уведомления и тексты размещаются также в информационной системе общего пользования - на официальном сайте Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии в сети Интернет.
Настоящий стандарт устанавливает механические свойства болтов, винтов и шпилек, изготовленных из аустенитных, мартенситных и ферритных коррозионно-стойких нержавеющих сталей при испытании в условиях с температурой окружающей среды от 10 °C до 35 °C. Механические свойства изменяются при повышении или понижении температуры.
Настоящий стандарт распространяется на болты, винты и шпильки:
- с номинальным диаметром резьбы d
- с треугольной метрической резьбой, с диаметрами и шагами по ISO 68-1, ISO 261 и ISO 262, и
- любой конструкции.
Настоящий стандарт не распространяется на болты, винты и шпильки со специальными свойствами, такими как свариваемость.
Примечание - Система обозначения настоящего стандарта может быть использована для размеров, выходящих за предел, представленный в настоящем разделе (например, d > 39 мм), при условии, что все соответствующие механические и физические требования к классам прочности выполняются.
Настоящий стандарт не устанавливает требования к коррозионной стойкости или стойкости к окислению в особых условиях окружающей среды. Часть информации о материалах для особых условий окружающей среды приведена в приложении E. Определения коррозии и коррозионной стойкости - по ISO 8044.
Настоящий стандарт устанавливает классификацию крепежных изделий <1> из коррозионно-стойкой нержавеющей стали по классам прочности. Некоторые из этих сталей допускается применять при низких температурах до минус 200 °C, в то время как другие - при высоких температурах среды до 800 °C. Информация о влиянии температуры на механические свойства приведена в приложении F.
--------------------------------
<1> Термин "крепежные изделия" используется, когда болты, винты и шпильки подразумеваются все вместе.
Коррозионная стойкость, окисляемость и механические свойства при повышенных и пониженных температурах могут быть согласованы между изготовителем и потребителем в каждом конкретном случае. Изменение риска межкристаллитной коррозии при повышении температуры в зависимости от содержания углерода показано в приложении G.
Все крепежные изделия из аустенитных нержавеющих сталей при нормальных условиях - немагнитные; после холодного деформирования могут проявиться магнитные свойства (см. приложение H).
Для применения настоящего стандарта необходимы следующие ссылочные документы. Для датированных ссылок применяют только указанное издание ссылочного документа.
ISO 68-1:1998 ISO general purpose screw threads - Basic profile - Part 1: Metric screw threads (Резьбы ISO винтовые общего назначения. Основной профиль. Часть 1. Метрические винтовые резьбы)
ISO 261:1998 ISO general purpose metric screw threads - General plan (Резьбы метрические ISO общего назначения. Общий вид)
ISO 262:1998 ISO general purpose metric screw threads - Selected sizes for screws, bolts and nuts (Резьбы ISO метрические общего назначения. Выбранные размеры для винтов, болтов и гаек)
ISO 898-1:2013 Mechanical properties of fasteners made of carbon steel and alloy steel - Part 1: Bolts, screws and studs with specified property classes - Coarse thread and fine pitch thread (Механические свойства крепежных изделий из углеродистых и легированных сталей - Часть 1: Болты, винты и шпильки установленных классов прочности - Крупная и мелкая резьба)
ISO 3651-1:1998 Determination of resistance to intergranular corrosion stainless steels - Part 1: Austenitic and ferritic-austenitic (duplex) stainless steels - Corrosion test in nitric acid medium by measurement of loss in mass (Huey test) (Стали нержавеющие. Определение стойкости к межкристаллитной коррозии. Часть 1. Аустенитные и ферритно-аустенитные (дуплекс) нержавеющие стали. Коррозионное испытание в азотной кислоте посредством измерения потери массы (метод Хью))
ISO 3651-2:1998 Determination of resistance to intergranular corrosion steels - Part 2: Ferrictic, austenitic and ferritic-austenitic (duplex) stainless steels - Corrosion test in media containing sulfuric acid (Стали нержавеющие. Определение стойкости к межкристаллитной коррозии. Часть 2. Ферритные, аустенитные и ферритно-аустенитные (дуплекс) нержавеющие стали. Коррозионное испытание в среде, содержащей серную кислоту)
ISO 6506-1:2005 Metallic materials - Brinell hardness test - Part 1: Test method (Материалы металлические - Определение твердости по Бринеллю - Часть 1: Метод испытания)
ISO 6507-1:2005 Metallic materials - Vickers hardness test - Part 1: Test method (Материалы металлические - Определение твердости по Виккерсу - Часть 1: Метод испытания)
ISO 6508-1:2005 Metallic materials - Rockwell hardness test - Part 1: Test method (scales A, B, C, D, E, F, G, H, K, N, T (Материалы металлические - Определение твердости по Роквеллу - Часть 1: Метод испытания (шкалы A, B, C, D, E, F, G, H, K, N, T))
ISO 6892-1:2009 Metallic materials - Tensile testing - Part 1: Method of test at room temperature (Материалы металлические. Испытание на растяжение. Часть 1. Метод испытания при комнатной температуре)
ISO 16048:2003 Passivation of corrosion-resistant stainless-steel fasteners (Пассивация крепежных изделий из коррозионно-стойкой нержавеющей стали)
ISO 16426:2002 Fasteners - Quality assurance system (Изделия крепежные. Система обеспечения качества)
Система обозначений марок нержавеющей стали и классов прочности болтов, винтов и шпилек приведена на рисунке 1. Обозначение материала состоит из двух частей, разделенных дефисом. Первая часть - условное обозначение марки стали, вторая часть - класс прочности.
![]() --------------------------------
<a> Классы стали, классифицированные по рисунку 1, описаны в приложении B и определены химическим составом по таблице 2.
<b> Аустенитные нержавеющие стали с содержанием углерода не более 0,03% могут быть дополнительно промаркированы буквой L.
Пример - A4L-80
<c> При пассивации крепежных изделий в соответствии с ISO 16048 возможна дополнительная маркировка с "P".
Пример - A4-80P
и классов прочности болтов, винтов и шпилек
Условное обозначение марки стали (первая часть) состоит из одной буквы:
A - аустенитная сталь;
C - мартенситная сталь;
F - ферритная сталь,
которая обозначает класс стали, и цифры, которая обозначает диапазон предельных значений химического состава этого класса стали (см. таблицу 1).
Обозначение класса прочности (вторая часть) состоит из двух или трех цифр, которые представляют 0,1 минимального предела прочности на растяжение, в соответствии с таблицей 2 или таблицей 3.
Пример 1
Аустенитная нержавеющая сталь, холоднодеформированная, с пределом прочности на разрыв не менее 700 МПа - A2-70.
Пример 2
Мартенситная сталь, закаленная и отпущенная, с пределом прочности на разрыв не менее 700 МПа - C4-70
4.2.1 Общие требования
Крепежные изделия, изготовленные в соответствии с требованиями настоящего стандарта, должны быть обозначены в соответствии с системой обозначений, описанной в 4.1, и маркированы в соответствии с 4.2.2 и 4.2.3 или 4.2.4, соответственно. Однако система обозначений, описанная в 4.1, и условия для маркировки, соответствующие 4.2.3 или 4.2.4, должны использоваться только тогда, когда все соответствующие требования настоящего стандарта выполнены.
Если другое не установлено в стандарте на продукцию, высота выпуклой маркировки на верхней части головки не должна быть включена в размер высоты головки.
Примечание - Для маркировки левой резьбы см. ISO 898-1.
Товарный знак изготовителя должен быть включен во время производственного процесса на все крепежные изделия, маркированные символом класса прочности. Товарным знаком изготовителя рекомендуется маркировать также крепежные изделия, которые не маркированы символом класса прочности.
Все болты и винты с шестигранной головкой и винты с внутренним шестигранником в головке номинальным диаметром резьбы d
![]() 1 - товарный знак изготовителя; 2 - марка стали;
3 - класс прочности
Рисунок 2 - Маркировка болтов и винтов
с шестигранной головкой
![]() в головке - альтернативные формы
Другие типы болтов и винтов следует маркировать аналогично, где это возможно, и только на головке. Допускается наносить дополнительную маркировку, если она не вызывает путаницу.
Крепежные изделия, которые не выполняют требования растяжения или кручения из-за конфигурации (см. раздел 6), могут быть маркированы маркой стали, но не должны быть маркированы классом прочности (см. рисунок 4).
![]() Рисунок 4 - Маркировка крепежных изделий, не выполняющих
требования растяжения и кручения из-за конфигурации
Шпильки номинальным диаметром резьбы d
![]() Рисунок 5 - Маркировка шпилек - альтернативные формы
4.2.5 Упаковка
Все упаковки для всех видов крепежных изделий всех размеров должны быть маркированы (например, с помощью ярлыка/этикетки). Маркировка или ярлык должны включать изготовителя и/или идентификатор продавца и маркировочный символ марки стали и класса прочности в соответствии с рисунком 1 и номер производственной партии, как определено в ISO 16426.
Если не указано иное, крепежные изделия в соответствии с настоящим стандартом поставляют чистыми без дополнительной обработки. Для достижения максимальной коррозионной стойкости рекомендуется пассивация. Если необходима пассивация, то она должна быть выполнена в соответствии с ISO 16048. Крепежные изделия, прошедшие пассивацию, могут быть дополнительно маркированы символом "P" после символа марки стали и класса прочности (см. сноску "c" рис 1).
Для крепежных изделий, изготовленных по специальному заказу, дополнительно следует наносить одинаковую маркировку на крепежное изделие и на ярлык. Для крепежных изделий, доставленных со склада, дополнительная маркировка должна быть нанесена на ярлыке.
Химический состав нержавеющих сталей для крепежных изделий согласно настоящему стандарту приведен в таблице 1.
Таблица 1
Выбор химического состава в установленных для марки стали пределах - на усмотрение изготовителя, если химический состав не согласован между изготовителем и потребителем.
В случаях возникновения риска межкристаллитной коррозии рекомендуется проведение испытаний по ISO 3651-1 или ISO 3651-2. В таких случаях рекомендуется применять стабилизированные нержавеющие стали A3 и A5 или нержавеющие стали A2 и A4 с содержанием углерода не более 0,03%.
Таблица 2
из аустенитных марок сталей
Таблица 3
из мартенситных и ферритных марок стали
Таблица 4
и винтов M 1,6 до M 16 (с крупным шагом резьбы)
из аустенитных марок сталей
Для болтов и винтов из мартенситной стали прочность на разрыв при испытании на косой шайбе не должна быть ниже минимальных значений предела прочности на разрыв, приведенных в таблице 3.
Указанные в данном разделе требования по механическим свойствам следует выполнять при испытаниях в соответствии с программой испытаний, указанной в разделе 7.
Даже если материал крепежных изделий отвечает всем соответствующим требованиям, не исключено, что для некоторых крепежных изделий не будут выполняться требования по растяжению или кручению из-за конструкции головок, у которых площадь сдвига меньше по сравнению с площадью напряжения в резьбе, таких как потайная, полупотайная и низкая цилиндрическая головка.
Примечание - Несмотря на большое количество классов прочности, установленных в настоящем стандарте, это не означает, что все классы подходят для всех крепежных изделий. Дальнейшие указания по применению конкретных классов прочности представлены в соответствующих стандартах на продукцию.
Для нестандартных крепежных изделий следует выбирать похожие стандартные крепежные изделия настолько ближе, насколько это возможно.
Минимальный разрушающий момент кручения для крепежных изделий из мартенситных и ферритных марок сталей согласовывается между изготовителем и потребителем.
Испытания должны проводиться в зависимости от марки стали и длины болта, винта или шпильки, как указано в таблице 5.
Таблица 5
Программа испытаний
7.2.1 Общие требования
Погрешность всех измерений размеров должна быть не более +/- 0,05 мм.
Все испытания на разрыв за исключением растяжения на косой шайбе (7.2.6) следует проводить на испытательных машинах, оборудованных самоцентрирующимися зажимами, чтобы исключить изгибающие нагрузки (см. рисунок 6). Нижний держатель должен быть закален и должен иметь резьбу для проведения испытаний по 7.2.2 - 7.2.4. Твердость нижнего держателя должна быть не менее 45 HRC. Допуск на внутреннюю резьбу - 5H6G.
7.2.2 Предел прочности на разрыв Rm
Определение предела прочности на разрыв Rm проводят на крепежных изделиях с длиной l более или равной 2,5d в соответствии с ISO 6892-1 и ISO 898-1.
Длина свободной резьбы, находящейся под нагрузкой, должна быть не менее номинального диаметра.
Для того, чтобы это испытание отвечало требованиям, разрыв должен произойти на длине свободной резьбы или на гладкой части стержня. Разрушение не должно произойти в головке.
Полученное значение для Rm должно соответствовать значениям, указанным в таблицах 2 и 3.
7.2.3 Условный предел текучести Rp0,2
Условный предел текучести определяют на готовых болтах и винтах. Эти испытания проводят только для крепежных изделий длиной, равной 2,5d, и больше.
Испытание проводят путем измерения удлинения болта или винта при осевой растягивающей нагрузке (см. рисунок 6).
![]() на болт в самоцентрирующихся зажимах
Испытуемая деталь должна ввинчиваться в закаленный держатель с резьбой на глубину одного диаметра d (см. рисунок 6).
Диаграмма зависимости удлинения болта от нагрузки приведена на рисунке 7.
![]() X - удлинение, Y - нагрузка
Рисунок 7 - Диаграмма зависимости нагрузки и удлинения
для определения условного предела текучести Rp0,2
Растягиваемую длину болта, по которой рассчитывают Rp0,2, определяют расстоянием между нижним торцом головки и держателем с резьбой L3 (см. рисунок 6 и также сноску b к таблицам 2 и 3). Значение, равное 0,2% длины L3, наносят на горизонтальную ось OP диаграммы зависимости удлинения от нагрузки и то же значение наносят по горизонтали на участке прямой QR. Линией PR параллельно участку упругой деформации определяем точку пересечения с кривой S, которая соответствует нагрузке в точке T вертикальной оси. Нагрузка, поделенная на площадь поперечного болта, обозначает условный предел текучести Rp0,2.
Удлинение происходит между опорной поверхностью головки болта и концом держателя.
Удлинение после разрыва A определяют на крепежных изделиях длиной, равной 2,5d или больше.
Общую длину крепежного изделия L1 следует измерять перед испытанием (см. рисунок 8). Испытуемую деталь ввинчивают в держатель с резьбой на глубину одного номинального диаметра резьбы d (см. рисунок 6).
![]() После разрушения детали ее части должны быть составлены вместе для повторного измерения длины (L2) (см. рисунок 8).
Удлинение после разрыва A затем вычисляют, используя равенство (1):
A = L2 - L1. (1)
Полученное значение удлинения A не должно быть меньше значений, указанных в таблицах 2 и 3.
7.2.5 Разрушающий крутящий момент MB
Разрушающий крутящий момент MB определяют в специальном устройстве, изображенном на рисунке 9. Устройство для определения крутящего момента должно иметь точность в пределах +/- 6% измеряемого минимального значения.
![]() 1 - разъемный резьбовой зажим или резьбовая вставка;
2 - резьбовая вставка с глухим отверстием;
3 - разъемный резьбовой зажим
Рисунок 9 - Устройство для определения
разрушающего крутящего момента MB
Резьба винта должна быть зажата на длину одного диаметра в разъемной матрице с глухим отверстием так, чтобы минимум два полных витка резьбы находились над зажимным устройством.
Крутящий момент следует прикладывать к винту до появления разрушения. Винт должен выдерживать без разрушения минимальный крутящий момент, указанный в таблице 4.
Испытание проводят по ISO 898-1, размеры шайбы приведены в таблице 6.
Таблица 6
Размеры косой шайбы
7.2.7 Испытание на твердость HB, HRC или HV
Испытание на твердость крепежных изделий из мартенситных и ферритных сталей проводят по ISO 6506-1 (HB), ISO 6508-1 (HRC) или ISO 6507-1 (HV). В спорных случаях решающим условием для приемки является испытание на твердость по Виккерсу (HV). Испытание на твердость следует проводить на конце болта, на половине радиуса между центром и поверхностью резьбы. В качестве рекомендации эту зону следует выбирать на расстоянии 1d от конца болта.
Значения твердости должны быть в пределах, указанных в таблице 3.
(обязательное)
РАСЧЕТНОГО СЕЧЕНИЯ БОЛТА
Площадь расчетного сечения As,nom вычисляют, используя равенство (A.1):
(А.1)где d2 - номинальный средний диаметр наружной резьбы (см. ISO 724);
d3 - наименьший внутренний диаметр наружной резьбы (для вычисления напряжения);
d3 = d1 - H/6,
где d1 - номинальный базовый внутренний диаметр наружной резьбы (см. ISO 724);
H - высота исходного треугольника резьбы (см. ISO 68-1).
Таблица A.1
Номинальная площадь расчетного сечения
для крупной и мелкой резьбы
(справочное)
Во всех частях ISO 3506 описаны стали марок от A1 до A5, от C1 до C4 и F1, входящие в состав следующих классов сталей:
- Аустенитная сталь от A1 до A5;
- Мартенситная сталь от C1 до C4;
- Ферритная сталь F1.
Характеристики перечисленных классов стали и марок стали описаны в данном приложении.
Также в данном приложении приведена информация о не стандартизованном классе сталей FA, имеющем ферритно-аустенитную структуру.
B.2.1 Общие положения
Во всех частях ISO 3506 описаны пять основных марок аустенитных сталей - от A1 до A5. Стали этих марок не могут подвергаться закалке и обычно немагнитные. Для повышения износостойкости в стали марок от A1 до A5 может быть добавлена медь, как указано в таблице 1.
Для нестабилизированных сталей марок A2 и A4 применимо следующее.
- Так как оксид хрома повышает коррозионную стойкость стали, для нестабилизированных сталей имеет большое значение низкое содержание углерода. Из-за высокого сродства хрома к углероду вместо оксида хрома получается карбид хрома, особенно при повышенных температурах (см. приложение G).
Для стабилизированных сталей марок A3 и A5 применимо следующее.
- Элементы Ti, Nb или Ta воздействуют на углерод, позволяют оксиду хрома проявить свои свойства в полной мере.
Для применения в открытом море или похожих условиях требуются стали с содержанием примерно 20% хрома и никеля и от 4,5% до 6,5% молибдена.
В случае высокой вероятности коррозии должны быть проведены консультации с экспертами.
B.2.2 Стали марки A1
Стали марки A1 разработаны специально для применения в машиностроении. Из-за высокого содержания серы стали этой марки менее коррозионно-стойкие, чем другие марки сталей этой группы.
B.2.3 Стали марки A2
Стали марки A2 являются наиболее часто применяемыми нержавеющими сталями. Они применяются для кухонного оборудования и аппаратов для химической промышленности. Стали этой марки неприменимы при использовании неокисляющей кислоты и хлоросодержащих соединений, как например в морской воде и плавательных бассейнах.
B.2.4 Стали марки A3
Стали марки A3 являются стабилизированными нержавеющими сталями со свойствами сталей марки A2.
B.2.5 Стали марки A4
Стали марки A4 кислотоустойчивые, легированы молибденом и более коррозионно-стойкие. Стали марки A4 наиболее востребованы в бумажной промышленности, так как эта марка разработана для работы с серной кислотой (отсюда и название "кислотоустойчивые"), а также в некоторой степени подходят для работы в хлоро-содержащей среде. Стали марки A4 также часто применяют в пищевой и кораблестроительной промышленности.
B.2.6 Стали марки A5
Стали марки A5 являются стабилизированными кислотоустойчивыми сталями со свойствами сталей марки A4.
B.3.1 Общие положения
Во всех частях ISO 3506 описана одна марка ферритных сталей, F1. Стали этого класса обычно не допускается подвергать закалке и не следует подвергать закалке в тех случаях, когда она возможна. Стали марки F1 - магнитные.
B.3.2 Стали марки F1
Стали марки F1 обычно используют для несложного оборудования, за исключением суперферритов, имеющих очень низкое содержание углерода и азота. Такие стали могут заменять стали марок A2 и A3 и использоваться в среде с высоким содержанием хлора.
B 4.1 Общие положения
В настоящем стандарте описаны марки мартенситных сталей C1, C3 и C4. Стали этого класса могут закаливаться до очень высокой прочности. Стали этого класса - магнитные.
B.4.2 Стали марки C1
Стали марки C1 имеют ограниченную коррозионную стойкость. Они применяются в турбинах, насосах и ножах.
B.4.3 Стали марки C3
Стали марки C3 имеют ограниченную коррозионную стойкость, хотя и лучшую, чем стали марки C1. Они применяются в насосах и клапанах.
B.4.4 Стали марки C4
Стали марки C4 имеют ограниченную коррозионную стойкость. Они применяются в машиностроении, в остальном они схожи со сталями марки C1.
Стали класса FA не описаны во всех частях ISO 3506, но, вероятно, будут описаны в будущей версии.
Стали этого класса называют дуплексными сталями. Первые разработанные стали FA имели некоторые недоработки, которые были устранены в сталях, разработанных позже. Стали класса FA лучше, чем стали марок A4 и A5 особенно по прочностным характеристикам. Стали класса FA также имеют повышенное сопротивление точечной коррозии и коррозионному растрескиванию.
Примеры химического состава сталей этого класса приведены в таблице B.1.
Таблица B.1
Примеры состава сталей с ферритно-аустенитной структурой
(справочное)
(ВЫДЕРЖКИ ИЗ ISO 683-13:1986 <1> [1])
--------------------------------
<1> Международный стандарт отменен.
Таблица C.1
Химический состав нержавеющих сталей
(справочное)
(ВЫДЕРЖКИ ИЗ ISO 4954:1993)
Таблица D.1
Нержавеющие стали для холодной высадки и штамповки
(справочное)
К ХЛОРИДАМ, ВЫЗЫВАЮЩИМ КОРРОЗИОННЫЕ НАПРЯЖЕНИЯ
(ВЫДЕРЖКИ ИЗ EN 10088-1:2005)
Опасность разрушения болтов, винтов и шпилек под действием хлорной коррозии (например, внутри плавательных бассейнов) может быть уменьшена, если применять материалы, указанные в таблице E.1.
Таблица E.1
Аустенитные нержавеющие стали с особой стойкостью
к хлоридам, вызывающим коррозионные напряжения
(справочное)
ПРИМЕНЕНИЕ ПРИ НИЗКИХ ТЕМПЕРАТУРАХ
Примечание - Если болты, винты и шпильки правильно рассчитаны, то сопряженные гайки будут автоматически им соответствовать. Следовательно, в случае применения при повышенных или низких температурах достаточно учитывать только механические свойства болтов, винтов и шпилек.
F.1 Снижение предела текучести или условного предела текучести при повышенных температурах
Значения, указанные в данном приложении, только справочные. Потребители должны понимать, что фактически химическая среда, нагружение установленных крепежных изделий и окружающая среда могут значительно отличаться. Если нагрузки непостоянны и период действия повышенных температур значительный или высока возможность коррозионных напряжений, то потребитель должен консультироваться с изготовителем.
Значения предела текучести, ReL, или условного предела текучести, Rp0,2, при повышенных температурах в процентах от значений при комнатной температуре, указаны в таблице F.1.
Таблица F.1
Влияние температуры на ReL и Rp0,2
F.2 Применение при низких температурах
Применение болтов, винтов и шпилек из нержавеющих сталей при низких температурах см. таблицу F.2.
Таблица F.2
Применение болтов, винтов и шпилек из нержавеющих сталей
при низких температурах (только аустенитные стали)
(справочное)
В АУСТЕНИТНОЙ НЕРЖАВЕЮЩЕЙ СТАЛИ МАРКИ A2 (18/8 СТАЛИ)
На рисунке G.1 показано приблизительное время появления риска межкристаллитной коррозии для аустенитной нержавеющей стали марки A2 (стали 18/8) с различным содержанием углерода при температуре от 550 °C до 925 °C.
Примечание - С уменьшением содержания углерода, устойчивость к межкристаллитной коррозии улучшается.
![]() X - время, выраженное в минутах; Y - температура,
выраженная в градусах Цельсия
межкристаллитной коррозии в аустенитной
нержавеющей стали марки A2
(справочное)
Там, где требуются особенные магнитные свойства необходимо консультироваться у опытного металлурга.
Все крепежные изделия из аустенитных нержавеющих сталей при нормальных условиях - немагнитные, но после холодного деформирования возможно появление некоторых магнитных свойств.
Каждый материал характеризуется способностью намагничиваться, это применимо и к нержавеющим сталям. Только вакуум может быть полностью немагнитным. Магнитную проницаемость материала обозначают коэффициентом
Пример 1:
A2:
.Пример 2:
A4:
.Пример 3:
A4L:
.Пример 4:
F1:
(справочное)
(ВЫДЕРЖКИ ИЗ ГОСТ 5632-2014)
Таблица ДА.1
Химический состав коррозионно-стойких сталей
(выдержки из ГОСТ 5632-2014)
(справочное)
ССЫЛОЧНЫМ МЕЖДУНАРОДНЫМ СТАНДАРТАМ
Таблица ДБ.1
Сведения о соответствии межгосударственных стандартов,
ссылочным международным стандартам
--------------------------------
<1> На территории России действует ГОСТ Р ИСО 6507-1-2007 (ISO 6507-2:2005, IDT).
<2> Стандарт находится в процессе разработки. На территории России действует ГОСТ Р ИСО 16462-2009 (ISO 16426:2002, IDT).
--------------------------------
Вернуться в "Каталог нормативных документов"
Источник информации: https://internet-law.ru/documents/prod/gost_gosudarstvennyj-standart/6/gost_81507.html
На правах рекламы:
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||