Kanthal® APM チューブは、1250°C (2280°F)までの温度で使用されるチューブ用の、粉末冶金によって分散強化された先進的なフェライト系鉄・クロム・アルミ合金(FeCrAl合金)です。
Kanthal® APMチューブは高温時に優れた形状安定性を持ちます。 Kanthal APMはスケールのない良質の表面酸化物を形成し、炉が稼働しているほとんどの環境で、酸化、硫黄、浸炭や、炭素、灰などの堆積物に対して優れた保護性能を有します。優れた酸化特性と形状安定性が組み合わった独特の特性を持った合金です。
Kanthal® APMの一般的な用途は、電気式加熱炉やガス燃焼炉(アルミニウム、亜鉛、鉛産業における連続亜鉛めっき炉、シール焼入炉、保持炉と混合炉など)で使用されるラジアントチューブ、熱電対保護管、焼結用途向けの炉マッフルです。
化学組成
C % | Si % | Mn % | Cr % | Al % | Fe % | |
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組成式 | 5.8 | バランス | ||||
最小 | - | - | - | 20.5 | - | |
最大 | 0.08 | 0.7 | 0.4 | 23.5 | - |
機械的特性
降伏強度 | 引張強度 | 伸び率 | 硬度 |
---|---|---|---|
Rp0.2 | Rm | A | |
MPa (ksi) | MPa (ksi) | % | Hv |
450 (65) | 670 (97) | 27 | 225 |
所見: サンプルは長手方向に採取されました。
高温時における機械的特性
負荷が長手方向に適用された納入状態のチューブに対する試験からのクリープデータ。 一般的な初期平均粒子サイズは30~50μmです。
温度 °C | 900 | 1000 | 1100 | 1200 |
---|---|---|---|---|
温度 °F | 1652 | 1832 | 2012 | 2192 |
MPa | 5.9 | 2.0 | 0.7 | 0.3 |
psi | 860 | 290 | 100 | 44 |
1000時間における永久伸び率1%
クリープ速度 | 温度/応力 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
900°C (1652°F) | 1000°C (1832°F) | 1100°C (2012°F) | 1200°C (2192°F) | |||||
s-1 | MPa (psi) | MPa (psi) | MPa (psi) | MPa (psi) | ||||
1.0e-10 | 4.0 (580) | 1.5 (220) | 0.9 (130) | 0.7 (100) | ||||
1.0e-8 | 6.8 (990) | 3.1 (220) | 1.1 (160) | 0.8 (120) | ||||
1.0e-6 | 11.0 (1600) | 6.7 (450) | 3.1 (450) | 1.9 (280) | ||||
1.0e-4 | 20.0 (2900) | 13.0 (1900) | 11.0 (1600) | 6.0 (870) |
時間 | 温度/応力 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
900°C (1652°F) | 1000°C (1832°F) | 1100°C (2012°F) | 1200°C (2192°F) | |||||
時間 | MPa (psi) | MPa (psi) | MPa (psi) | MPa (psi) | ||||
100 | 10.0 (1500) | 5.2 (750) | 3.0 (440) | 2.0 (290) | ||||
1000 | 7.0 (1000) | 3.4 (490) | 1.7 (250) | 1.0 (150) | ||||
10000 | 4.5 (650) | 2.1 (300) | 0.9 (130) | 0.5 (73) |
支持間の距離、単位: m (インチ) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
チューブØ mm (チューブØインチ) | チューブØ mm (チューブØインチ) | チューブØ mm (チューブØインチ) | チューブØ mm (チューブØインチ) | チューブØ mm (チューブØインチ) | チューブØ mm (チューブØインチ) | |
100/90 (3.94/3.54) | 128/117 (5.04/4.61) | 146/134 (7.75/5.28) | 154/142 (6.06/5.59) | 178/162 (7.01/6.38) | 198/182 (7.80/7.17) | |
800 | 2.2 (86.6) | 2.5 (98.4) | 2.5 (98.4) | 2.5 (98.4) | 2.5 (98.4) | 2.5 (98.4) |
900 | 2.2 (86.6) | 2.3 (90.6) | 2.5 (98.4) | 2.5 (98.4) | 2.5 (98.4) | 2.5 (98.4) |
1000 | 2.0 (78.7) | 2.2 (86.6) | 2.5 (98.4) | 2.5 (98.4) | 2.5 (98.4) | 2.5 (98.4) |
1100 | 1.5 (59.1) | 1.8 (70.9) | 2.2 (86.6) | 2.2 (86.6) | 2.3 (90.6) | 2.3 (90.6) |
1200 | 1.2 (47.2) | 1.4 (55.1) | 1.5 (59.1) | 1.5 (59.1) | 1.6 (63.0) | 1.7 (66.9) |
Kanthal APMチューブに電気ヒーターが挿入されている場合は、支持間の距離を短くする必要があります。
物理特性
密度、単位: g/cm3 (lb/in3) | 7.10 (0.257) |
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20°Cでの電気的抵抗値、単位: Ω mm2/m (Ω circ. mil/ft) | 1.45 (872) |
ポアソン比 | 0.30 |
温度 °C | 20 | 100 | 200 | 400 | 600 | 800 | 1000 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
温度 °F | 68 | 212 | 392 | 752 | 1112 | 1472 | 1832 |
GPa | 220 | 210 | 205 | 190 | 170 | 150 | 130 |
Msi | 32 | 30 | 30 | 28 | 25 | 22 | 19 |
温度、°C | 100 | 200 | 300 | 400 | 500 | 600 | 700 | 800 | 900 | 1000 | 1100 | 1200 | 1300 | 1400 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
温度、°F | 212 | 392 | 572 | 752 | 932 | 1112 | 1292 | 1472 | 1652 | 1832 | 2012 | 2192 | 2372 | 2552 |
Ct | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.01 | 1.02 | 1.02 | 1.03 | 1.03 | 1.04 | 1.04 | 1.04 | 1.04 | 1.05 |
温度 °C (°F) | 熱膨張係数 x 10-6/K (10-6 /°F) |
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20~250 (68~482) | 11 (6.1) |
20~500 (68~932) | 12 (6.7) |
20~750 (68~1382) | 14 (7.8) |
20~1000 (68~1832) | 15 (8.3) |
20~1200 (68~2192) | 16 (8.9) |
20~1400 (68~2552) | 16 (8.9) |
温度 °C | 50 | 600 | 800 | 1000 | 1200 | 1400 |
---|---|---|---|---|---|---|
温度 °F | 122 | 1112 | 1472 | 1832 | 2192 | 2552 |
W m-1 K-1 | 11 | 20 | 22 | 26 | 27 | 35 |
Btu h-1ft-1°F-1 | 6.4 | 11.6 | 12.7 | 15.0 | 15.6 | 20.2 |
温度 °C | 20 | 200 | 400 | 600 | 800 | 1000 | 1200 | 1400 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
温度 °F | 68 | 392 | 752 | 1112 | 1472 | 1832 | 2192 | 2552 |
kJ kg-1 K-1 | 0.46 | 0.56 | 0.63 | 0.75 | 0.71 | 0.72 | 0.74 | 0.80 |
Btu lb-1 °F-1 | 0.11 | 0.13 | 0.15 | 0.18 | 0.17 | 0.17 | 0.18 | 0.19 |
融点 °C (°F) | 1500 (2732) |
---|---|
空気中での最大連続運転温度 °C (°F) | 1250 (2282) |
磁気特性 | 約600°C (1112°F) (キュリー点)まで磁性を持つ材料です。 |
放射率 - 完全に酸化した材料 | 0.70 |
溶接
NiCr(Fe)へカンタルAPMチューブの溶接
- チューブを約200~300°C (392-572°F)まで予熱します。
- TIG溶接を使用します。
- フィラーとして、低炭素、低ケイ素材料の25Cr/20Niを使用します。 (代替品として低ケイ素材料のニクロタル 40Bを使用できます)。
- 溶接済みの構成品を約700°C (1292°F)で1時間応力緩和した後、炉内をゆっくり冷却して、溶接済みの製品内の応力を最小にします。
所見: 取り扱いや設置を注意して行う場合、応力緩和の実施は必ずしも必要ではありません。
Kanthal APM底部へのKanthal APMチューブの溶接
- ガスバーナーを使用するか炉に入れて、チューブと底板を300~500°C (572-932°F)まで加熱します。
- チューブと底板がまだ熱い間に溶接を実施します。 温度が約200°C (392°F)を下回る前に溶接を完了します。
- 底板をチューブにスポット溶接します。
- ギャップが材料で完全に埋まるまで、底板をチューブに溶接します(3~4パス)。 TIG溶接装置とフィラーとしてØ 1~3 mmのカンタルA-1ワイヤーを使用します。
- 溶接済みのチューブを応力除去のために炉に入れます。 これは、材料の温度が約150°C (302°F)を下回る前に行う必要があります。 温度を900~1000°C (1652-1832°F)に上げ、その温度を2時間維持します。
軟鋼へのカンタル APMチューブの溶接
- TIG溶接を使用します。
- 同じタイプのフィラー(軟鋼)を使用します。
- 溶接済みの構成品を約700°C (1292°F)で1時間応力緩和した後、炉内をゆっくり冷却して、溶接済みの製品内の応力を最小にします。
所見: 取り扱いや設置を注意して行う場合、応力緩和の実施は必ずしも必要ではありません。