Hochwarmfester Stahl
Ein hochwarmfester Stahl ist ein metallischer Werkstoff der bei erhöhten Temperaturen eingesetzt werden kann. Die maximale Einsatztemperatur liegt bei ca. 600 bis 800 °C, womit es sich um einen Hochtemperaturwerkstoff handelt.
Hochwarmfeste Stähle weisen höhere Legierungsgehalte als ein warmfester Stahl auf. Besonders die Gehalte an Nickel, aber auch Chrom, Molybdän und Vanadium, sind höher. Die Legierungsgehalte sind derart aufeinander abgestimmt, dass hochwarmfeste Stähle eine sehr hohe Gefügestabilität aufweisen. Bei höheren Einsatztemperaturen weisen sie eine gute Zeitstandfestigkeit und ein hohe Beständigkeit gegenüber Korrosion bzw. Hochtemperaturkorrosion auf. Anders als warmfeste Stähle weisen hochwarmfeste Stähle auch bei sehr niedrigen Temperaturen eine hohe Zähigkeit bzw. Duktilität auf, was Vorteile bei dem Anfahrvorgang von Anlagen bringt. Allerdings sind sie empfindlicher gegenüber Materialermüdung bei hohen Temperaturen, was eine Folge ihrer geringen Temperaturleitfähigkeit und ihrer hohen Wärmedehnung ist.
Oftmals wird, ähnlich wie im englischen Sprachraum, kein Differenzierung zwischen warmfesten und hochwarmfesten Stählen vorgenommen. Daher sind die Eigenschaften der hochwarmfesten Stähle in DIN EN 10302 geregelt. In der folgenden Tabelle sind einige typische hochwarmfeste Stähle mit deren Bezeichnungen und Einsatztemperaturen aufgelistet.
max. Einsatztemperatur | Werkstoff-Nr. | Kurzbezeichnung | Einsatzgebiet |
---|---|---|---|
600 °C | 1.4923 | X22CrMoV12-1 | Dampfturbine, Bauteile im Reaktor |
650 °C | 1.4903 | X10CrMoVNb9-1 | Dampfkessel, Druckbehälter |
650 °C | 1.4986 | X8CrNiMoBNb16-16 | Schrauben und Bolzen im Kraftwerk |
680 °C | 1.4988 | X8CrNiMoVNb16-13 | Dampfturbine, Gasturbine |
750 °C | 1.4961 | X8CrNiNb16-13 | Turbinenscheibe, Turbinenschaufel |
800 °C | 1.4981 | X8CrNiMoNb16-16 | Kesselrohr, Dampfrohr |
800 °C | 1.4943 | X4NiCrTi25-15 | Turbinenscheibe, Turbinenschaufel |
Bei höheren Einsatztemperaturen sind die hochwarmfesten Stähle nicht mehr einsetzbar, da sie bei höheren Temperaturen zur starken Oxidation neigen. Für diese Anwendungen ist der Einsatz eines höherlegierten Stahls, wie z. B. hitzebeständiger Stahl, notwendig. Neben dem Einsatz von Stählen auf Eisenbasis sind auch weiter Hochtemperaturwerkstoffe bei höheren Temperaturen geeignet.
Englische Übersetzung(en):
creep-resistant steel
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