鋼材 08X21N6M2T (EP54)
12Х11В2МФ鋼(ЭИ756)
鋼材 08X21N6M2T (EP54)
スチール 10Х12Н3М2ФА (ЦД-М)
10Х12НД(0Х12НД)鋼
鋼 10Х13Г12БС2Н2Д2(DI59)
10Х18Г14АН4鋼 (ЭП197; Х18Г14АН4)
鋼材 10Х32Н8 (ЭП263; Х32Н8)
鋼材10Х9МФБ(ДИ82)
08Х14Ф鋼
12Х13鋼(1Х13)
ステンレス鋼 12Х18Н10Т (Х18Н10Т)
12Х18Н12Т鋼 (Х18Н12Т)
12Х18Н9СМР鋼 (ЭП414; Х18Н9СМР)
12Х18Н9Т鋼(Х18Н9Т)
鋼 16Х20К6Н2МВФ (ЭП768; ВНС-22)
19Х20Н4АМ3Д2С (ЭК7) 鋼
スチール 90Г29Ю9ВБМ (DI38; 90Г29Ю9ВМБФ; DI38F)
スチール 03Х24Н6АМ3 (ЗИ130)
スチール 015Х14Н19С6Б (ЧС110)
鋼材 015Х20Н25Г2Б (ЭП754)
02Х24Н6АМ3(ДИ91)鋼
03Н18К9М5Тステンレス鋼(ЭП637; МС200)
鋼 03Х16Н15М3Б (026Х16Н15М3Б; ЭИ844Б)
スチール03Х18Н9Т (Х18Н9Т)
03Х19Н15Г6М2АВ2鋼 (ЧС39)
03Х21Н32М3Б鋼(ЭП864; ЧС33)
鋼 08Х20Н5АГ12МФ (ДИ8)
03Х9К14Н6М3Д鋼 (ЭП921; 03Х9К14Н6М3ДФ)
鋼 04Х11Н9М2Д2 (ЭП832; 04Х11Н9М2Д2ТЮ)
04Х13Н4АГ20(ЧС52)鋼
04Х14К13Н4М3ТВ (ЭП767)鋼
05Х15Н9Г6АМ (ЧС31) 鋼
05Х21Н12Г2БРч鋼(DI94)
スチール 07Х13АГ20 (ЧС46)
| 08Х21Н6М2Т | |
| 08X21H6M2T | |
| 08H21N6M2T | |
| 08Cr21Н6Mo2Ti |
| ЭП54 | |
| EP54 | |
| EhP54 | |
| - |
| ГОСТ | В62 | ГОСТ 11068-81, ТУ 14-3-1905-93, ТУ 14-3-59-71, ТУ 14-3-59-72 |
| ГОСТ | В03 | ГОСТ 25054-81, СТ ЦКБА 010-2004 |
| ГОСТ | В33 | ГОСТ 5582-75, ГОСТ 7350-77, ТУ 14-1-394-72, ТУ 14-1-2676-79 |
| ГОСТ | В30 | ГОСТ 5632-72 |
| ГОСТ | В32 | ГОСТ 5949-75, ТУ 14-11-245-88 |
| ОСТ | В31 | ОСТ 3-1686-90, ТУ 14-1-170-72 |
| ОСТ | В05 | ОСТ 95 10441-2002 |
| СТП | В04 | СТП 26.260.484-2004, СТ ЦКБА 016-2005 |
| C | S | P | Mn | Cr | Si | Ni | Fe | Cu | V | Ti | Mo | W | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ТУ 14-3-1905-93 | ≤0.08 | ≤0.025 | ≤0.035 | ≤0.8 | 20-22 | ≤0.8 | 5.5-6.5 | ≤0.3 | ≤0.2 | 0.2-0.4 | 1.8-2.5 | ≤0.2 | |
| ГОСТ 5632-72 | ≤0.08 | ≤0.025 | ≤0.035 | ≤0.8 | 20-22 | ≤0.8 | 5.5-6.5 | ≤0.3 | ≤0.2 | 0.2-0.4 | 1.8-2.5 | ≤0.2 |
| Сечение, мм | sТ|s0,2, МПа | σB, МПа | d5, % | y, % | кДж/м2, кДж/м2 | Твёрдость по Бринеллю, МПа |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ≥343 | ≥588 | ≥25 | - | - | - | |
| ≤60 | ≥345 | ≥590 | ≥25 | ≥45 | ≥785 | 140-200 |
| 60-200 | ≥343 | ≥539 | ≥22 | ≥40 | ≥785 | 140-200 |
| 200-500 | ≥343 | ≥539 | ≥18 | ≥37 | ≥588 | 140-200 |
| - | - | ≥590 | ≥22 | - | - | - |
| - | ≥345 | ≥590 | ≥20 | - | ≥588 | 140-200 |
| ≥343 | ≥539 | ≥18 | ≥35 | ≥588 | - | |
| ≥345 | ≥590 | ≥25 | ≥45 | - | - | |
| ≥350 | ≥600 | ≥25 | ≥45 | ≥588 | - | |
| 76-159 | ≥343 | ≥588 | ≥20 | - | - | - |
| Е, ГПа | r, кг/м3 | l, Вт/(м · °С) | R, НОм · м | a, 10-6 1/°С | |
|---|---|---|---|---|---|
| 20 | 193 | 7700 | - | 700 | - |
| 100 | 185 | - | 146 | - | 95 |
| 200 | 178 | - | 159 | - | 138 |
| 300 | 169 | - | 175 | - | 16 |
| 400 | 164 | - | 192 | - | 16 |
| 500 | 162 | - | 205 | - | 163 |
| 600 | 153 | - | 217 | - | 167 |
| 700 | 139 | - | 217 | - | 171 |
| 800 | 136 | - | 243 | - | 171 |
| 900 | - | - | 255 | - | 174 |
| Свариваемость | Сталь сваривается без ограничений. Для ремонта соединений оборудования АЭС рекомендована ручная аргонодуговая сварка неплавящимся электродом (с присадочным или без присадочного материала), допускается применение ручной дуговой сварки покрытыми электродами. Для ремонта оборудования в условиях ограниченного времени пребывания персонала применяется ручная дуговая сварка покрытыми электродами и комбинированные способы сварки. Для повышения общей коррозионной стойкости сварных сборок и снятия остаточных напряжений применяется закалка на воздухе с 950-1050 °C (выдержка не менее 2,5 мин/мм наибольшей толщины стенки, но не менее 1 часа). |
| Особенности термической обработки | Изделия из стали для устранения склонности к межкристаллитной коррозии подвергают закалке по режиму: нагрев до 1050±25 °С, выдержка при нагреве под закалку для изделий с толщиной стенки до 10 мм - 30 мин, свыше 10 мм — 20 мин + 1 мин на 1 мм максимальной толщины, охлаждение в воде или на воздухе. Изделия из аустенито-ферритной стали не требуют термической обработки после сварки. |
| Склонность к межкристаллитной коррозии | Удовлетворительная сопротивляемость к межкристаллитной коррозии. |