DAIKOWT 410

GTAW
  • INOX FERRITIQUE - MARTENSITIQUE
410

Description

Bâton pour aciers inoxydables martensitiques à 12 % de Cr
Cet alliage à 12 % de chrome est un acier trempable à l'air, nécessitant des traitements thermiques de préchauffage et de post-soudage pour obtenir des soudures avec une ductilité adéquate pour de nombreuses applications techniques. L'utilisation la plus courante de ce matériau d'apport est le soudage d'alliages de composition similaire, mais il peut également être utilisé pour des rechargements sur des aciers au carbone pour résister à la corrosion, à l'érosion ou à l'abrasion. Les applications typiques comprennent les réacteurs chimiques, les tuyauteries pour raffineries, les pièces de fours, les composants de turbines et les vannes coulées.
Spécifications
EN ISO 14343-A
W 13
AWS A5.9
ER410
Gaz de protection
I1
Position
PA, PB, PC, PD, PE, PF
Courant
DC-
Type d'emballage
Tube en carton 5 kg
QUALIFICATION ASME IX
F-No (QW432)
6
A-No (QW442)
6

PREN

13.165

Dureté

230HV
Comp. Chimie %
DEFAULT
C
0.05
Mn
0.45
Ni
0.2
Cr
13
P
0.02
S
0.005
Mo
0.05
Si
0.3
Cu
0.1
Propriétés mécaniques
Min. par rapport à la norme
Produit
Rupture Rm MPa
450
690
Seuil d'élasticité Rp0,2 MPa
250
530
Allongement A (L0=5d0) %
15
22
Impact Charpy ISO-V
-
50J @ 20°C
Impact Charpy ISO-V
-
-
Paramètres de soudage
1.6 mm
2.4 mm
Ampère
80A - 100A
110A - 160A
Tension
-
-
Emballage
Ø 1,0÷4,0mm
Ø 1,0÷4,0mm
Type d'emballage
product.packaging_types.product.packaging_types.product.packaging_types.5kg carton tube
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Propriétés d'usure
Usure adhésive
Usure abrasive
Impact
Corrosion
Chaleur
410
Description

Application

Ces consommables sont spécifiquement conçus pour le soudage des aciers inoxydables martensitiques à 12 % de Cr, tels que le type 410, à l'état travaillé et fondu. Il est crucial que les soudures de fabrication, ayant une composition similaire, soient soumises à un traitement thermique post-soudage approprié (PWHT) en raison de la dureté élevée (~450 HV) et de la faible ductilité en conditions de soudage. Le type 410 contient une quantité suffisante de carbone pour promouvoir la transformation par trempe à l'air en une microstructure principalement martensitique. Les performances structurelles à une température inférieure à l'ambiante sont limitées par la température de transition ductile-fragile relativement élevée (surtout dans les soudures) et la résistance au fluage modeste jusqu'à environ 550 °C. Il dispose d'une bonne résistance à la corrosion générale dans des environnements non agressifs, à la fissuration sous contrainte induite par les sulfures dans des conditions d'utilisation avec du pétrole brut acide, et à l'oxydation jusqu'à environ 800 °C. Les applications typiques comprennent les hydrocraqueurs, les réacteurs, les installations de distillation et la tuyauterie connexe dans les raffineries; des composants pour fours, des gaines; des revêtements pour rouleaux d'écrouissage dans les aciéries; des corps de valve moulés, des pièces de turbines et des buses de brûleurs.

Type d'alliage

Acier inoxydable martensitique 12%Cr (410).

Microstructure

Dans l'état de traitement thermique post-soudage (PWHT), la microstructure consiste en une martensite revenue avec une certaine ferrite retenue.

Matériaux de base à souder

  • EN W.Nr.: 1.4006 (X10Cr13), 1.4006 (G-X10Cr13), 1.4000 (X6Cr13), 1.4024 (X15Cr13)
  • ASTM: 410, 410S, 403, A487 gr. CA15
  • UNS: S41008, S40300

Soudage et PWHT

Pour les sections plus épaisses, un préchauffage à une température comprise entre 150 et 250 °C est essentiel. Après le soudage, les composants doivent être ramenés à température ambiante avant le PWHT. Le métal de soudure et les zones affectées thermiquement (ZTA) présentent une faible ductilité et ténacité en conditions de soudage; il est donc recommandé de manipuler avec précaution avant le PWHT pour minimiser tout impact physique. Un PWHT industriel typique pour le 410 non allié prévoit un refroidissement lent jusqu'à température ambiante pour assurer une transformation complète (intervalle: MS-350 °C, MF-100 °C), suivi d'un revenu à 680-760 °C et un refroidissement à l'air. Pour assurer une dureté inférieure à 22 HRC (conforme à NACE) dans la zone de soudure, un PWHT à 745 °C est préférable.

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