-
17-4 parafusos de ombro PH
Os parafusos de ombro 17-4 PH são feitos de aço inoxidável endurecido por precipitação, mais conhecido por sua resistência excepcional e capacidade de manter suas propriedades mecânicas a 600 ° F. Em comparação com o aço inoxidável 316, a resistência ao escoamento dos parafusos 17-4 PH é até 4 vezes maior. Quando comparado aos parafusos Duplex 2205, a resistência ao escoamento de 17-4 PH pode ser até 2 ½ vezes maior. Os parafusos de ombro 17-4 estão disponíveis em 8 diferentes condições envelhecidas (endurecidas por precipitação), oferecendo uma variedade de propriedades mecânicas
Send Email Detalhes -
Parafusos sextavados 17-4 PH
Os parafusos de cabeça sextavada 17-4 PH são feitos de aço inoxidável endurecido por precipitação, mais conhecido por sua resistência excepcional e capacidade de manter suas propriedades mecânicas a 600 ° F. Em comparação com o aço inoxidável 316, a resistência ao escoamento dos parafusos 17-4 PH é até 4 vezes maior. Quando comparado aos parafusos Duplex 2205, a resistência ao escoamento de 17-4 PH pode ser até 2 ½ vezes maior. Os parafusos de cabeça sextavada 17-4 PH estão disponíveis em 8 condições diferentes de envelhecimento (endurecido por precipitação), oferecendo uma variedade de propriedades mecânicas (veja abaixo).
Send Email Detalhes -
Parafusos de ombro A286
Os parafusos A286, também conhecidos como parafusos de liga 660, são de liga de aço inoxidável que contém ferro, níquel e cromo. Os parafusos de ressalto A286 são conhecidos por sua alta resistência, resistência à fluência e resistência à oxidação em temperaturas elevadas depois de endurecidos pelo envelhecimento. Como resultado, os parafusos A286 fornecem altos níveis de resistência desde a temperatura ambiente até cerca de 1300 ° F (700 ° C). Os parafusos de ressalto A286 também são ligeiramente resistentes à corrosão. Embora não devam ser usados em ambientes com ácidos fortes, eles oferecem excelente resistência à oxidação até 1500 ° F (815 ° C) em condições que normalmente seriam encontradas em fluxos de exaustão de alta temperatura.
Send Email Detalhes