| Марка: 15Х11МФ ( стар. 1Х11МФ ) | Класс: Сталь жаропрочная высоколегированная |
| Использование в промышленности: турбинные лопатки, поковки, длительно работающие при температурах до 560 °С; | |
| Химический состав в % стали 15Х11МФ ( старое название 1Х11МФ ) | ||
| C | 0,12 - 0,19 | ![]() |
| Si | до 0,5 | |
| Mn | до 0,7 | |
| Ni | до 0,6 | |
| S | до 0,025 | |
| P | до 0,03 | |
| Cr | 10 - 11,5 | |
| Mo | 0,6 - 0,8 | |
| V | 0,25 - 0,4 | |
| Cu | до 0,3 | |
| Fe | ~85 | |
Расшифровка
Сталь 15Х11МФ - это марка стали, которая имеет следующее расшифрование:
- 15 - содержание углерода в стали, обычно указывается в виде процентного содержания, в данном случае, 0.15%.
- Х - указывает на то, что это хромистая сталь (стали с добавлением хрома).
- 11 - содержание хрома в стали, также указано в процентах, 11%.
- М - указывает на наличие молибдена в составе стали.
- Ф - может указывать на наличие фосфора в составе стали.
| Зарубежные аналоги марки стали 15Х11МФ ( старое название 1Х11МФ ) | ||
| Польша | 15H11MF | |
| Свойства и полезная информация: |
| Термообработка: Закалка 1030 - 1060oC, масло, Закалка 700 - 740oC, масло, | |
| Твердость материала: HB 10 -1 = 229 МПа | |
| Температура критических точек: , Ac3(Acm) = 880 | |
| Свариваемость материала: трудносвариваемая. |
| Механические свойства стали 15Х11МФ ( старое название 1Х11МФ ) при Т=20oС | |||||||
| Прокат | Размер | Напр. | σв(МПа) | sT (МПа) | δ5 (%) | ψ % | KCU (кДж / м2) |
| Пруток | 700 | 500 | 15 | 55 | |||
| Физические свойства стали 15Х11МФ ( старое название 1Х11МФ ) | ||||||
| T (Град) | E 10- 5 (МПа) | a 10 6 (1/Град) | l (Вт/(м·град)) | r (кг/м3) | C (Дж/(кг·град)) | R 10 9 (Ом·м) |
| 20 | 2.28 | 7850 | ||||
| 100 | 2.22 | 10.3 | 500 | |||
| 200 | 2.13 | 10.6 | 24.4 | 525 | ||
| 300 | 2.05 | 10.8 | 26.1 | 567 | ||
| 400 | 1.93 | 11.3 | 27.2 | 630 | ||
| 500 | 1.8 | 11.7 | 27.6 | 700 | ||
| 600 | 12 | 28 | 800 | |||
| 700 | 12.2 | |||||
| 800 | 12.4 | |||||
| Краткие обозначения: | ||||
| σв | - временное сопротивление разрыву (предел прочности при растяжении), МПа |
ε | - относительная осадка при появлении первой трещины, % | |
| σ0,05 | - предел упругости, МПа |
Jк | - предел прочности при кручении, максимальное касательное напряжение, МПа |
|
| σ0,2 | - предел текучести условный, МПа |
σизг | - предел прочности при изгибе, МПа | |
| δ5,δ4,δ10 | - относительное удлинение после разрыва, % |
σ-1 | - предел выносливости при испытании на изгиб с симметричным циклом нагружения, МПа | |
| σсж0,05 и σсж | - предел текучести при сжатии, МПа |
J-1 | - предел выносливости при испытание на кручение с симметричным циклом нагружения, МПа | |
| ν | - относительный сдвиг, % |
n | - количество циклов нагружения | |
| sв | - предел кратковременной прочности, МПа | R и ρ | - удельное электросопротивление, Ом·м | |
| ψ | - относительное сужение, % |
E | - модуль упругости нормальный, ГПа | |
| KCU и KCV | - ударная вязкость, определенная на образце с концентраторами соответственно вида U и V, Дж/см2 | T | - температура, при которой получены свойства, Град | |
| sT | - предел пропорциональности (предел текучести для остаточной деформации), МПа | l и λ | - коэффициент теплопроводности (теплоемкость материала), Вт/(м·°С) | |
| HB | - твердость по Бринеллю |
C | - удельная теплоемкость материала (диапазон 20o - T ), [Дж/(кг·град)] | |
| HV |
- твердость по Виккерсу | pn и r | - плотность кг/м3 | |
| HRCэ |
- твердость по Роквеллу, шкала С |
а | - коэффициент температурного (линейного) расширения (диапазон 20o - T ), 1/°С | |
| HRB | - твердость по Роквеллу, шкала В |
σtТ | - предел длительной прочности, МПа | |
| HSD |
- твердость по Шору | G | - модуль упругости при сдвиге кручением, ГПа | |
