Mar 28, 2025 Lasciate un messaggio

Qual è la conducibilità termica di Incoloy 825?

Qual è la conducibilità termica di Incoloy 825?

 

 

Lega 825, 2.4858, UNS N08825, inoloy 825 - Descrizione
La lega 825 (n 0 8825) è una lega nella famiglia Ni-Cr-Fe-Mo, sviluppata negli anni '50. Contiene 42% Ni, 32% Fe, 22% CR, 2,5% MO e 2% Cu, ed è stabilizzato con TI allo 0,8%, il che gli conferisce un'eccellente resistenza agli acidi solforici e fosforici.

La lega resiste a una vasta gamma di ambienti corrosivi e sensibilizzazione intergranulare. Resiste e riduce gli acidi, la corrosione dello stress, la corrosione e la corrosione intergranulare e viene utilizzata nella lavorazione chimica e petrolchimica, nell'estrazione di petrolio e gas, controllo dell'inquinamento, trattamento dei rifiuti e sottaceto

Applicazioni
825 La lega viene utilizzata in evaporatori di acido fosforico, attrezzature per paletti, recipienti di lavorazione chimica e tubazioni, attrezzature per il recupero del carburante nucleare speso, alberi dell'elica, vagoni del serbatoio

What is the thermal conductivity of INCOLOY 825?What is the thermal conductivity of INCOLOY 825?

N 08825 - proprietà fisiche e meccaniche
Proprietà fisiche a temperatura ambiente:

Densità: 8.14 g/cm3
Coefficiente di espansione lineare: 14. 0 *10-6 m/(m *k)
Conducibilità termica: 11.1 W/(M*K)
Calore specifico: 440 J/(kg*k)
Modulo di Young: 195 GPA
Resistività: 1127 μΩ*m
Permeabilità magnetica: 1.005
Curie Temperature: -196 grado
Temperatura del crollo: 1370-1400 grado
Proprietà meccaniche delle aste di incoloo 825 ricotti:

Resistenza alla snervamento: 324 MPa
Resistenza alla trazione RM: 690 MPa
Allungamento: 45 %
Durezza: 90 HRB
Energia di impatto ricotturata KV 825 piastra lega, dipendenza dalla temperatura:

Impact Energy Kv 20 gradi: 107-113 j
Impact Energy Kv -79 grado: 106 j
Impact Energy Kv -196 grado: 91-97 j
Impact Energy Kv -253 grado: 92 j
Resistenza alla trazione vs. temperatura:

A temperatura ambiente: 693 MPa
93 gradi: 655 MPa
204 gradi: 637 MPa
316 gradi: 632 MPA
371 gradi: 621 MPa
427 gradi: 610 MPa
482 gradi: 608 MPa
538 gradi: 592 MPa
593 gradi: 541 MPA
649 gradi: 465 MPa
760 gradi: 274 MPA
871 gradi: 135 MPa
982 gradi: 75 MPa
1093 gradi: 42 MPa
Resistenza alla snervamento rispetto alla temperatura:

A temperatura ambiente: 301 MPa
93 gradi: 279 MPA
204 gradi: 245 MPa
316 gradi: 232 MPA
371 gradi: 234 MPa
427 gradi: 228 MPa
482 gradi: 221 MPA
538 gradi: 229 MPA
593 gradi: 222 MPa
649 gradi: 213 MPA
760 gradi: 183 MPA
871 gradi: 117 MPA
982 gradi: 47 MPa
1093 gradi: 23 MPa
Allungamento e temperatura:

A temperatura ambiente: 43 %
538 gradi: 43 %
593 gradi: 38 %
649 gradi: 62 %
760 gradi: 87 %
871 gradi: 102 %
Coefficiente di espansione termica e temperatura (lineare):

{{0} gradi: 14.0 μm/(m*k)
24-205 grado: 14,9 μm/(m*k)
24-315 grado: 15,3 μm/(m*k)
24-425 grado: 15,7 μm/(m*k)
24-540 grado: 15,8 μm/(m*k)
24-650 grado: 16,4 μm/(m*k)
24-760 grado: 17,1 μm/(m*k)
24-870 grado: 17,5 μm/(m*k)
Conducibilità termica e temperatura:

A temperatura ambiente: 11.1 W/(M*K)
93 gradi: 12,3 W/(M*K)
205 gradi: 14,1 W/(M*K)
315 gradi: 15,8 W/(M*K)
425 gradi: 17,3 W/(M*K)
540 gradi: 18,9 W/(M*K)
650 gradi: 20,2 W/(M*K)
760 gradi: 22,3 W/(M*K)
870 gradi: 24,8 W/(M*K)
980 gradi: 27,7 W/(M*K)
Resistività e temperatura:

A temperatura ambiente: 1127 μω*m
93 gradi: 1142 μω*m
205 gradi: 1180 μΩ*m
315 gradi: 1210 μω*m
425 gradi: 1248 μω*m
540 gradi: 1265 μω*m
650 gradi: 1267 μΩ*m
760 gradi: 1272 μω*m
870 gradi: 1288 μω*m
980 gradi: 1300 μω*m

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