Verfügbarkeit: Menge: Menge: Menge: Mengen: | |
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Menge: | |
Grad | C |
Mn |
P |
S |
Si |
Cr |
Ni |
314 | ≤ 0,25 |
≤ 2,00 |
≤ 0,045 |
≤ 0,030 |
1.50-3.00 |
23.00-26.00 |
19.00-22.00 |
TP304 nahtloser Edelstahlrohr und -rohr (UNS S30400), bekannt durch Bezeichnungen wie 06CR19NI10 (China), 1.4301 (EN) und SUS304 (JIS), ist das am häufigsten verwendete Austenit -Edelstahlprodukt. Diese Legierung besteht aus ungefähr 18 bis 20% Chrom, 8-10,5% Nickel und ausgeglichenem Kohlenstoff (<0,08%) mit Spurenelementen von Mangan und Silizium und bietet ein optimales Gleichgewicht zwischen Korrosionsbeständigkeit, Formbarkeit und Kosteneffizienz. Entsprechen internationalen Standards wie ASTM A312, ASME SA-312 und EN 10216-5 und erzeugt über einen nahtlosen Verfahren, um eine gleichmäßige Wanddicke, glatte innere Oberflächen und überlegene strukturelle Integrität zu gewährleisten.
Die austenitische Mikrostruktur bietet nicht-magnetische Eigenschaften und hervorragende Duktilität, wodurch TP304 sowohl für niedrige als auch für mittelschwere Temperaturanwendungen geeignet ist. Obwohl er nicht für einen extremen Hochtemperaturservice optimiert ist, zeichnet sie sich in allgemeiner Korrosionsbeständigkeit in einer Vielzahl von Umgebungen aus, was es zu einem Grundnahrungsmittel in Branchen macht, in dem Zuverlässigkeit und Vielseitigkeit von größter Bedeutung sind.
Allgemeine Korrosionsresistenz : resistent gegen atmosphärische Korrosion, milde Säuren (z. B. Salpetersäure), Alkalien und organische Verbindungen. Obwohl es nicht ideal für chloridreiche Umgebungen wie Meerwasser ist, übertrifft es in den meisten wässrigen Lösungen den Kohlenstoffstahl.
Ausgezeichnete Formbarkeit und Schweißbarkeit : Mit allen Standardmethoden (GTAW, GMAW, SMAW) ohne Wärmebehandlung nach dem Schweiß leicht kaltgebaut, ohne zu knacken, und schweißbar, werden für kritische Anwendungen empfohlen.
Temperaturwiderstand : arbeitet zuverlässig von -196 ° C (kryogener) bis zu 870 ° C im intermittierenden Service mit gutem Oxidationswiderstand unter 650 ° C. Kaltes Arbeitsarbeiten kann die Zugfestigkeit verbessern, ohne die Duktilität zu beeinträchtigen.
Hygienische und ästhetische Eigenschaften : Glattes Oberflächenfinish widersteht die bakterielle Adhäsion und ist leicht zu reinigen, sodass sie für Lebensmittelkontakt und architektonische Anwendungen geeignet sind.
Lebensmittel und Getränke : In Verarbeitung von Geräten, Lagertanks und Pipelines für Milchprodukte, Brauen und Fleischverarbeitung, erfüllen strenge Hygienestandards (FDA, 3-A-Sanitär).
Architektur und Konstruktion : In dekorativen Geländern, Fassaden und Dachbindungen aufgrund seines Korrosionsbeständigkeit und des attraktiven Aussehens, insbesondere in städtischen Umgebungen mit mäßiger Verschmutzung.
Chemische Verarbeitung : Griff nicht chlorierte organische Säuren und Alkalien bei Reaktoren, Wärmetauschern und Pumpen, obwohl verbesserte Noten wie 316L für aggressive Chloride bevorzugt werden.
Medizinprodukte : Eingesetzt in chirurgischen Instrumenten und Krankenhausausrüstung aufgrund von Biokompatibilität und einfacher Sterilisation.
Grad | Zugfestigkeit |
Ertragsfestigkeit |
Dehnung (in 50 mm) |
Härte, Rockwell HRB |
Härte, Brinell HB |
314 | ≥ 689 MPa |
≥345 MPa |
≥ 40% |
≤ 85 |
≤433 |
314 Edelstahl ist eine Legierung aus Eisen, Nickel und Chrom. Es bietet im Vergleich zu anderen Stahllegierungen eine überlegene Korrosionsbeständigkeit und Hochtemperaturfestigkeit. 314 Edelstahl wird aufgrund seiner hervorragenden Leistungsmerkmale häufig in Lebensmittelverarbeitungsgeräten, Chemieintanks, Wärmetauschern und Industriegeräten verwendet.
EN 10204/3.1B, EN 10204 3.1 und EN 10204 3.2 Materialtestzertifikate (MTC)
Rohstoffzertifikat
100% Radiographie -Testbericht
100% PMI
Wärmebehandlungsdiagramme
Inspektionsbericht Dritter
Oberflächenrauheit und Größenmessung
Hersteller -Testzertifikat (Impact -Test, Abflachen, Spin, Kurve, Härte, intergranulare, Punktkorrospension, Korngröße, ET, UT, HT ...)
Labortestzertifikat von Govt. Genehmigter Labor
......
BE: abgeschrubes Ende
BBE: Abschräg beide Enden
BLE: Scharf großes Ende
BSE: Schräg kleines Ende
Zehen / poe = treten ein Ende / ein einfaches Ende an
Toe / boe = treten ein Ende / abgeschrägtes Ende
Poe / boe = einfach ein Ende / abgeschrägt ein Ende
Tbe = trat beide Enden durch
PBE = einfach beide Enden
Lieferant / Hersteller Name oder benutzerdefiniertes Logo - auf Anfrage
Spezifikation
Materialnote
Nominale Größe
Zeitplan oder Wandstärke
Herstellungsmethode (nahtlos oder geschweißt)
Wärmezahl
Markierte Rohrprobe: XTD ASTM A312 TP314 Nahtlos 42,2x 3,56*6000 mm Wärme Nr. 2023121205A15
Holzkisten
PE -Stoffbündel
Standardseewürdige Exportpackung
Plastiktüten oder nach Bedarf
Eingelegt und geglüht, poliert, hell geglüht.
Alle Röhrchen sind gemäß den zutreffenden ASTM B163 /B426 geliefert
Mühlenprüfzertifikate werden ausgestellt
Wir können eine 3.2 -Zertifizierung entsprechend den Anforderungen von Ihnen bereitstellen
ASTM B312: Standardspezifikation für nahtlose, geschweißte und stark kalte austenitische Edelstahlrohre
ASTM B213: Standardspezifikation für nahtlose ferritische und austenitische Leichtmetallstahlkessel, Überhitzer und Wärme-Exchanger-Röhrchen
F: Ist TP304 magnetisch?
A: In seinem geglühten Zustand ist TP304 nichtmagnetisch. Kaltes Arbeitsarbeiten kann zu leichten Magnetismus induzieren, bleibt jedoch unter normalen Servicebedingungen nichtmagnetisch.
F: Wie tritt TP304 in Meerwasser auf??
A: Es widersetzt sich einem milden Meerwasserspritzer, ist aber anfällig für Lochfraße und Spaltkorrosion beim kontinuierlichen Meerwassereintauchen. Für Meeresanwendungen sind 316L oder Duplex -Edelstähle angemessener.
F: Kann TP304 mit Hitze behandelt werden, um die Härte zu erhöhen?
A: Als austenitischer Stahl kann er nicht durch Wärmebehandlung verhärtet werden. Die Härte wird durch Kaltarbeit erhöht, obwohl dies die Duktilität verringert.
F: Was ist der Unterschied zwischen TP304 und TP304L?
A: TP304L hat einen niedrigeren Kohlenstoffgehalt (≤ 0,03%), wodurch das Risiko einer intergranulären Korrosion in geschweißten Komponenten ohne Stabilisierungselemente wie Titan (gefunden in TP321) verringert wird.