Металл
Свойства Общее Свойство Температура Значение Комментарий Плотность 23,0 °С 7,8–7,9 г/см³ Типично для низкоуглеродистой стали Механический Свойство Температура Значение Комментарий Модуль упругости 23,0 °С 200–215 ГПа Типично для низкоуглеродистой стали Удлинение
Свойства Общее Свойство Значение Комментарий Плотность 2,75–2,84 г/см³ Типично для кованого алюминия серии 2000 Механический Свойство Значение Условие Связанные стандарты Форма Комментарий Модуль упругости 70,0–73,0 ГПа Типично для кованого алюминия серии 2000 Стой
Свойства Общее Свойство Значение Комментарий Плотность 2,75–2,84 г/см³ Типично для кованого алюминия серии 2000 Механический Свойство Значение Условие Связанные стандарты Форма Комментарий Модуль упругости 70,0–73,0 ГПа Типично для кованого алюминия серии 2000 Стой
Свойства Общее Свойство Температура Значение Комментарий Плотность 23,0 °С 7,8–7,9 г/см³ Типично для низкоуглеродистой стали Механический Свойство Температура Значение Комментарий Модуль упругости 23,0 °С 200–215 ГПа Типично для низкоуглеродистой стали Удлинение
Свойства Общее Свойство Температура Значение Комментарий Плотность 23,0 °С 7,8–7,9 г/см³ Типично для низкоуглеродистой стали Механический Свойство Температура Значение Комментарий Модуль упругости 23,0 °С 200–215 ГПа Типично для низкоуглеродистой стали Удлинение
Свойства Общее Свойство Температура Значение Комментарий Плотность 23,0 °С 7,8–7,9 г/см³ Типично для низкоуглеродистой стали Механический Свойство Температура Значение Комментарий Модуль упругости 23,0 °С 200–215 ГПа Типично для низкоуглеродистой стали Удлинение
Свойства Общее Свойство Температура Значение Комментарий Плотность 23,0 °С 7,8–7,9 г/см³ Типично для низкоуглеродистой стали Механический Свойство Температура Значение Комментарий Модуль упругости 23,0 °С 200–215 ГПа Типично для низкоуглеродистой стали Удлинение
Свойства Общее Свойство Температура Значение Комментарий Плотность 23,0 °С 7,8–7,9 г/см³ Типично для низкоуглеродистой стали Механический Свойство Температура Значение Комментарий Модуль упругости 23,0 °С 200–215 ГПа Типично для низкоуглеродистой стали Удлинение
Свойства Общее Свойство Температура Значение Комментарий Плотность 23,0 °С 7,8–7,9 г/см³ Типично для низкоуглеродистой стали Механический Свойство Температура Значение Комментарий Модуль упругости 23,0 °С 200–215 ГПа Типично для низкоуглеродистой стали Удлинение
Свойства Общее Свойство Температура Значение Комментарий Плотность 23,0 °С 7,8–7,9 г/см³ Типично для низкоуглеродистой стали Механический Свойство Температура Значение Комментарий Модуль упругости 23,0 °С 200–215 ГПа Типично для низкоуглеродистой стали Удлинение
Свойства Общее Свойство Температура Значение Комментарий Плотность 23,0 °С 7,8–7,9 г/см³ Типично для низкоуглеродистой стали Механический Свойство Температура Значение Комментарий Модуль упругости 23,0 °С 200–215 ГПа Типично для низкоуглеродистой стали Удлинение
Благодаря более высокому содержанию Ni по сравнению со стандартным типом стали X 5CrNi 18 10, сталь X 5 CrNi 18 12 обладает более высокой аустенитной стабильностью. Это снижает упрочнение в холодном состоянии. Формовочные свойства для холодной высадки и экструзионного прессования хорошие даже при вы
X 3 CrNiCu 18 9 представляет собой аустенитную нержавеющую сталь с низким содержанием углерода для специального применения (возможно использование для винтов, гаек и фасонных деталей) также при низких температурах. Сталь устойчива к межкристаллитной коррозии и хорошо поддается холодной штамповке. С
X 3 CrNiCu 18 9 представляет собой аустенитную нержавеющую сталь с низким содержанием углерода для специального применения (возможно использование для винтов, гаек и фасонных деталей) также при низких температурах. Сталь устойчива к межкристаллитной коррозии и хорошо поддается холодной штамповке. С
X 2 CrNi 18 10 представляет собой аустенитную хромоникелевую сталь, которая благодаря добавлению азотного сплава обладает повышенным пределом текучести, который также сохраняется при более высоких температурах. Он подходит для строительства химического оборудования из-за его устойчивости к азотной к
Холодноосадочная сталь 34 CrMo 4 может быть подвергнута холодной штамповке со средней или высокой скоростью штамповки в соответствии с обычными методами штамповки на одноступенчатых и многоступенчатых прессах. Применяется для винтов с шестигранной головкой и болтов с внутренним шестигранником класса
Холодноосадочная сталь 34 CrMo 4 может быть подвергнута холодной штамповке со средней или высокой скоростью штамповки в соответствии с обычными методами штамповки на одноступенчатых и многоступенчатых прессах. Применяется для винтов с шестигранной головкой и болтов с внутренним шестигранником класса
Холодноосадочная сталь 34 CrMo 4 может быть подвергнута холодной штамповке со средней или высокой скоростью штамповки в соответствии с обычными методами штамповки на одноступенчатых и многоступенчатых прессах. Применяется для винтов с шестигранной головкой и болтов с внутренним шестигранником класса
Холодноосадочная сталь 25 CrMo 4 может подвергаться холодной штамповке со средней и высокой скоростью штамповки в соответствии с обычными методами штамповки на одноступенчатых и многоступенчатых прессах. Применяется для винтов и прессованных деталей класса прочности в среднем диапазоне размеров. Сво
Холодноосадочная сталь 25 CrMo 4 может подвергаться холодной штамповке со средней и высокой скоростью штамповки в соответствии с обычными методами штамповки на одноступенчатых и многоступенчатых прессах. Применяется для винтов и штампованных деталей класса прочности в среднем диапазоне размеров. Сво
Металл