dostupnost ocelové trubky: | |
---|---|
Množství: | |
304/316
Xtd
Norma
|
Chemické složení materiálu
|
||||||||
Stupeň
|
C
|
Si
|
Mn
|
Str
|
S
|
Cr
|
Ni
|
Mo
|
|
ASTM A269
ASTM A312 ASTM A249 ASTM A554 GB/T 12770 ASTM A789 ASTM A790 ASTM A268 |
304
|
≤0,08
|
≤1,00
|
≤2,00
|
≤0,045
|
≤0,030
|
≤ 18,0-20,0
|
8.0-11
|
|
304L
|
≤0,030
|
≤1,00
|
≤2,00
|
≤0,045
|
≤0,030
|
≤ 18,0-20,0
|
8.0-12
|
||
SUS316
|
≤0,08
|
≤1,00
|
≤2,00
|
≤0,045
|
≤0,030
|
16,0 ~ 18,0
|
10,0 ~ 14,0
|
2 ~ 3
|
|
Sus316l
|
≤0,03
|
≤1,00
|
≤2,00
|
≤0,045
|
≤0,030
|
16,0 ~ 18,0
|
10,0 ~ 15,0
|
2 ~ 3
|
Postavení doručení: AP, BA, CFA, CFP další velikosti a materiál dostupné na vyžádání
Stupeň | uns | c | mn | p | s | si | cr | ni | mo | n | ti |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
316ti | S31635 | ≤0,08 | ≤2,00 | ≤0,045 | ≤0,03 | ≤0,75 | 16.00–18,00 | 10,00–14,00 | 2,00–3,00 | ≤0,10 | 5 × (c%+n) –0,7 |
Síla výnosu v | tahu | (KSI/MPA) | (kSi/MPA) | Elongation (%) | tvrdost (HRB) |
---|---|---|---|---|---|
316ti | S31635 | ≥ 75/515 | ≥ 30/205 | ≥ 35 | ≤ 95 |
Hodnota | vlastnosti |
---|---|
Hustota | 7,98 g/cm³ |
Bod tání | 1375–1450 ° C. |
Tepelná vodivost | 16,3 W/M · K (100 ° C) |
Elektrický odpor | 74,0 μΩ · cm |
Tepelná roztažení | 16,0 μm/m · ° C (20–100 ° C) |
Elastický modul | 193 GPA |
Vnější průměr: 6–1016 mm
Tloušťka stěny: 1–65 mm
Vlastní délky dostupné na vyžádání
Prostředí chloridu : Odolává důvodu a korozi štěrbiny v médiu bohatém na chloridy, i když se nedoporučuje pro aplikace horké mořské vody.
Chemické média : Vystupuje dobře v kyselinách, alkalicích a solných roztocích a překonává nerezovou ocel 304 v korozivních podmínkách.
Svařované struktury : Přidání titanu minimalizuje srážení karbidu v tepelně postižených zónách (HASS), což udržuje odolnost proti korozi po svařování-na rozdíl od 316, což může vyžadovat posloupání žíhání.
Odolává nepřetržitému servisu až 870 ° C, což prokazuje dobrou oxidační odolnost proti oxidaci - srovnatelné k 316h, ale s lepší svařovatelností.
Zachovává si mechanickou pevnost při zvýšených teplotách, takže je vhodná pro komponenty pece, kde 316L může ztratit stabilitu.
Snadno svařovatelné metodami svařování TIG, MIG a hůlky bez specializovaného předehřátí - outformování 316H, což vyžaduje pečlivé ovládání tepla.
Snížená potřeba tepelného ošetření po zahalení v důsledku stabilizace titanu, snižování nákladů na výrobu ve srovnání s nestabilizovanými slitinami, jako je 316.
Vyvažuje vysokou pevnost v tahu (≥ 515 MPa) s vynikající tažností (≥ 35% prodloužení), což umožňuje formování komplexu - podobné 316, ale se zlepšenou tepelnou stabilitou.
Na rozdíl od 316L, která má nižší pevnost v tahu, udržuje houževnatost v širokém teplotním rozsahu, od okolního po podmínky s vysokou službou.
Manipulace s korozivními tekutinami : potrubí pro kyseliny, alkaliky a roztoky soli v chemických rostlinách - pro svařované systémy si přesahují více než 316.
Reaktory a výměníky tepla : Komponenty vystavené agresivním médiím, kde stabilizace titanu zabraňuje rozpadu svaru (na rozdíl od 316).
Hygienické systémy : Trubičky pro výrobu léčiv a zpracování potravin, splnění přísných standardů čistoty-podobné 316L, ale s lepší vysokoteplotní odpor.
Sterilizační zařízení : potrubí a nádoby odolné vůči korozi z čisticích prostředků, překonávají 304 v trvanlivosti.
Rafinérské vybavení : Procesní vedení, ventily a výměníky tepla v rafinaci oleje - vyvolávají více než 316 pro svou odolnost vůči sloučeninám síry.
Offshore aplikace : Korozivní komponenty pro mořské operace, kde rezistence na chloridy 316Ti přesahuje 304.
Chemické rozvodné pravomoci : potrubí pro předávání chemikálií rozdávání - odolnější než 316 v kyselých podmínkách.
Procesy bělidla : Zařízení vystavená látkám na bázi chloru, překonává 316L při dlouhodobém používání.