Estelite 8

Estelite 8

Stellite 8 (UNS R30008) é uma liga à base de alto-carbono e cobalto-renomada por sua excepcional resistência ao desgaste abrasivo, excelente dureza a quente e resistência à corrosão. Através de um design de composição otimizado (carbono 1,5-2,5%, cromo 28-32%, tungstênio 8-10%), esta liga atinge um bom equilíbrio entre dureza (HRC 45-55) e tenacidade, situando-se entre graus de alto carbono (como Stellite 1, 4) e graus de uso geral (Stellite 6). O Stellite 8 é adequado para aplicações exigentes que exigem maior resistência à abrasão do que o Stellite 6, sem sacrificar a tenacidade excessiva. É amplamente utilizado em faces de vedação de válvulas, matrizes de extrusão, moldes de extrusão a quente, mangas de bombas e componentes de transporte de lama.
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Parâmetros técnicos

Recursos de produtos

High-Temperature Oxidation Resistance

Excelente dureza e resistência ao desgaste

O Stellite 8 forma numerosos carbonetos duros dos tipos M₇C₃ e M₆C, distribuídos uniformemente dentro de uma matriz de solução sólida à base de cobalto-. A dureza típica-depositada por fundição ou solda varia de HRC 45-55 (aproximadamente HV 450-600), oferecendo resistência significativamente melhor ao desgaste abrasivo e erosivo em comparação com o Stellite 6, enquanto mantém resistência superior ao impacto e à trinca térmica em relação ao Stellite 1 e 4.

High-Temperature Corrosion Resistance

Dureza a quente superior e resistência à oxidação

O Stellite 8 retém aproximadamente 38 HRC a 600 graus, cerca de 30 HRC a 760 graus (1400 graus F) e cerca de 22 HRC a 870 graus (1600 graus F). Seu alto teor de cromo promove a formação de um filme denso de óxido de Cr₂O₃ na superfície. Após exposição ao ar a 800 graus por 1.000 horas, o ganho de peso de oxidação permanece abaixo de 1 mg/cm², proporcionando resistência à oxidação muito melhor do que aços para ferramentas e materiais resistentes ao desgaste-à base de ferro-. Isso o torna adequado para aplicações de alta-temperatura, como extrusão a quente, cisalhamento a quente e turbinas a gás.

High Stability

Boa resistência à corrosão

Com aproximadamente 30% de teor de cromo, o Stellite 8 apresenta boa resistência à corrosão em ácidos oxidantes (por exemplo, ácido nítrico), ácidos não{4}oxidantes moderadamente concentrados (por exemplo, menos ou igual a 50% de ácido sulfúrico) e soluções alcalinas. Em ambientes de água do mar e cloreto, apresenta principalmente corrosão por pite em vez de corrosão uniforme, com excelente resistência à corrosão em atmosferas de alta-temperatura contendo enxofre e cloro.

Good Processability

Usinabilidade e soldabilidade favoráveis

Stellite 8 oferece melhor soldabilidade e usinabilidade do que classes de alto-carbono (por exemplo, Stellite 1, 4). Pode ser depositado usando métodos de soldagem PTA, TIG e oxi{7}}acetileno. O pré-aquecimento a 400-550 graus e o resfriamento lento após a soldagem são recomendados para reduzir o risco de rachaduras a quente. A usinagem limitada é possível na condição recozida, com acabamento final normalmente recomendado por retificação ou usinagem por descarga elétrica (EDM).

Especificações Técnicas

Composição Química

 

Elemento

Requisitos padrão

Notas

Co.

Quantidade restante

Elementos de matriz que fornecem resistência-a altas temperaturas, estabilidade térmica, tenacidade e resistência inerente à corrosão

Cr

28.0 - 32.0%

Forma uma película protetora densa de Cr₂O₃, proporcionando resistência à oxidação e corrosão, e também é um componente principal de carbonetos duros

W

8.0 - 10.0%

Fornece fortalecimento de solução sólida, forma carbonetos duros e{0}}resistentes ao desgaste com carbono e aumenta a dureza-em altas temperaturas e a resistência à fluência

C

1.5 - 2.5%

Formando uma grande quantidade de carbonetos de alta{0}dureza (M₇C₃, M₆C) com cromo e tungstênio, que são a principal fonte de resistência ao desgaste.

Fé

Menor ou igual a 3,0%

Controle rigoroso para garantir pureza e estabilidade microestrutural

Não

Menor ou igual a 3,0%

Controle rigorosamente para evitar que o níquel excessivo cause fragilização

Si

Menor ou igual a 2,0%

Desoxidante

Mn

Menor ou igual a 1,0%

Desoxidante, melhora o desempenho do processamento

Mo

Menor ou igual a 1,0%

Pequenas adições opcionais para fornecer reforço aprimorado da solução sólida e resistência à corrosão por pite

Propriedades Físicas

 

Propriedade

Valor/intervalo

Condições de teste

Densidade

8.69 - 8.87g/cm³

Temperatura ambiente (20 graus)

Ponto de fusão

1260 - 1390 grau

-

Coeficiente de Expansão Térmica (20-100 graus)

11.5 - 12.5 × 10⁻⁶ /K

-

Módulo elástico (módulo de Young)

205 - 230 GPa

Temperatura ambiente

Condutividade térmica (20 graus)

14.5 - 14.8 W/(m·K)

-

Resistividade

0.85 - 0.94 μΩ·m

-

Magnetismo

Não-magnético (fracamente magnético)

Ligas à base de-cobalto normalmente são não-magnéticas ou fracamente magnéticas à temperatura ambiente

Propriedades Mecânicas (Condição Fundida/Soldada, Valores Típicos)

 

Propriedade

Valor típico

Especificação

Dureza (Condição de Sobreposição Fundida/Soldada)

45 - 55 HRC(450 - 600 HV)

AWS A5.21 ECoCr-B

Resistência à tracção

650 - 850 MPa

-

Força de rendimento (compensação de 0,2%)

550 - 700 MPa

-

Alongamento

1 - 3% (material quebradiço)

-

Resistência à compressão à temperatura ambiente

2000 - 2400 MPa

-

Resistência ao impacto

Charpy V-entalhe 5 - 15 J

-

Observação: Stellite 8 é um material frágil-resistente ao desgaste. Seus principais indicadores de desempenho são dureza e resistência ao desgaste. Possui baixa resistência à tração e plasticidade extremamente baixa, e geralmente não é recomendado para componentes estruturais sujeitos a altas cargas de tração.

Desempenho-em altas temperaturas

 
 

Desempenho antioxidante:

Dureza-de alta temperatura (Core Advantage): Stellite 8 apresenta excelente capacidade de manter a dureza em altas temperaturas. Abaixo estão os valores de referência típicos para a variação da dureza com a temperatura:

Temperatura

Dureza típica

Temperatura ambiente

45 - 55 CDH

400 graus (750 graus F)

42 HRC

600 graus (1110 graus F)

38 HRC

760 graus (1400 graus F)

30 HRC

870 graus (1600 graus F)

22 HRC

Desempenho antioxidante:

Em ambientes de oxidação-de alta temperatura, o Stellite 8 forma um filme denso de óxido de Cr₂O₃ em sua superfície. Após exposição ao ar a 800 graus por 1.000 horas, o ganho de peso de oxidação é inferior a 1 mg/cm², demonstrando melhores propriedades antioxidantes do que a maioria dos aços resistentes ao calor-à base de ferro-.

Estabilidade térmica-de longo prazo:

Quando em serviço em temperaturas acima de 600 graus, a liga apresenta excelente estabilidade microestrutural sem transformação de fase significativa ou amolecimento. A transformação alotrópica da matriz de cobalto e o reforço da solução -sólida de tungstênio garantem coletivamente sua longa vida útil sob condições de alta-temperatura.

Mídia aplicável:

1. Água do mar, água salgada (excelente resistência à corrosão por pites)

2. Ácidos oxidantes: Ácido nítrico (resistência superior à corrosão à temperatura ambiente)

3. Ácidos não-oxidantes: ácido sulfúrico (concentração menor ou igual a 50%), ácido clorídrico (concentração menor ou igual a 30%) (taxa de corrosão normalmente<0.1 mm/a)

4. Soluções alcalinas: Hidróxido de sódio, hidróxido de potássio (resistente a todas as concentrações)

5. Ácidos orgânicos: ácido acético, ácido fórmico, etc.

6. Atmosferas oxidantes de alta-temperatura, gases contendo enxofre/cloro-(formam uma película protetora de Cr₂O₃ na superfície)

Nota: O Stellite 8 tem resistência à corrosão limitada em ácidos fortemente redutores (por exemplo, ácido clorídrico quente concentrado) e meios contendo-flúor. Para condições de atrito de alta-tensão, recomenda-se o uso em conjunto com meios lubrificantes.

Steel Plate Processing
Steel Coil Processing
Steel Pipe Processing
Steel Bar Processing
 

O Stellite 8 é adequado para aplicações de alto-desgaste, médio-impacto e alta-temperatura e é recomendado para os seguintes campos:

 

Campos de aplicação

  •  

    Indústria de Válvulas e Vedações: Superfícies de vedação de válvulas de alta e média pressão (sedes, discos, hastes), carcaças de bombas, vedações rotativas, vedações mecânicas. Oferece melhor resistência ao desgaste que o Stellite 6 e é adequado para meios contendo partículas sólidas.

  •  

    Aeroespacial e energia: palhetas guia de turbinas a gás, superfícies de vedação de válvulas de motor, anéis de vedação de turbocompressores, rolamentos-de alta temperatura.

  •  

    Petróleo e gás: peças de desgaste de ferramentas de fundo de poço, juntas de tubos de perfuração, partes internas de válvulas, componentes de bombas de lama, resistindo à erosão em alta-velocidade causada por meios carregados-de areia.

  •  

    Máquinas e ferramentas industriais: matrizes de extrusão a quente, lâminas de cisalhamento a quente, moldes-de fundição sob pressão (portas, êmbolos), parafusos extrusores, arestas de corte para processamento de plástico.

  •  

    Química e Petroquímica: Lâminas do agitador do reator, revestimentos-resistentes ao desgaste nas placas dos tubos do trocador de calor, superfícies de vedação da bomba e da válvula, resistindo aos efeitos combinados de corrosão e desgaste.

  •  

    Indústria de energia nuclear: vedações de válvulas em ilhas nucleares, revestimentos resistentes ao desgaste-de grau nuclear, utilizando sua alta tolerância à radiação e estabilidade microestrutural.

  •  

    Construção naval e engenharia offshore: superfícies-resistentes ao desgaste de eixos de hélice, componentes de bombas e válvulas, resistindo à corrosão da água do mar e ao desgaste mecânico.

  •  

    Motores automotivos e de combustão interna: válvulas de escape, balancins e anéis de vedação de turbocompressores de alto-desempenho, mantendo propriedades anti-desgaste e anti{2}}em altas temperaturas.

  •  

    Aço e tratamento térmico: lâminas de cisalhamento a quente, lâminas de serra a quente, rolos de fundo de forno, rolos-guia, suportando oxidação em altas-temperaturas e desgaste abrasivo.

  •  

    Conformação de Vidro e Cerâmica: Moldes de vidro, matrizes de extrusão a quente, devido à sua excelente resistência à corrosão de vidro e cerâmica fundidos.

Entrega e Personalização

Oferecemos soluções de cadeia de suprimentos flexíveis e confiáveis ​​para garantir que você receba materiais Stellite 8 que atendem perfeitamente aos requisitos do seu projeto.

Forma

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Folha/Placa
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Barra/Haste
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Tubo sem costura
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Bobina de tira/folha
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Fio / fio-máquina

Faixa Convencional

Espessura: 0.5 - 100 mm
Largura: Menor ou igual a 1500 mm
Comprimento: Customizável

Diâmetro Φ6-500mm

Diâmetro externo Φ10-300mm

Espessura: 0,1 – 3,0 mm
Largura: 10 – 600 mm

Diâmetro Φ0,5-10mm

Capacidade de personalização

Rolamento especial grosso/fino, placas ultra{0}}largas; tratamento de superfície especial, corte-de comprimento fixo

Barras forjadas-de grande porte (até Φ800 mm), barras com formatos-especiais e diversas condições de tratamento térmico

Tubos com paredes-espessas-de grande diâmetro, composição de liga especial; Processamento de extremidade de tubo (chanfradura, comprimento fixo)

Diferentes condições de dureza, tratamentos térmicos especiais (tratamento de estabilização, controle de tamanho de grão), superfícies-lavadas com ácido, polimento eletrolítico, revestimentos ou películas protetoras especiais

Tratamento de superfície especial, desenho de precisão

Por que nos escolher? - Tecnologia de engenharia confiável. Entrega confiável.

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Sample Support & Quick Response

Produção Verticalmente Integrada

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Perguntas frequentes

P: Quais são as principais vantagens do Stellite 8?

 

P: Qual tratamento térmico o Stellite 8 requer?

 

P: Qual é a temperatura máxima de serviço?

 

P: Qual é a diferença entre o Stellite 8 e o Stellite 6?

 

 

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