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TP310H (UNS S31009) El tubo y el tubo de acero inoxidable sin costura es una aleación austenítica de alta temperatura, desarrollada específicamente para un servicio prolongado en entornos de temperatura elevada. Con una composición de 25% de cromo, 20% de níquel y un mayor contenido de carbono (0.04-0.10%) que el TP310 estándar (S31000), este grado (h que denota 'alto carbono ') ofrece una resistencia mejorada a la ruptura de la fluencia y la estrés a altas temperaturas. Cumple con estándares como ASTM A312 y ASME SA-312, lo que lo hace ideal para aplicaciones críticas donde la estabilidad térmica y la resistencia a la oxidación son primordiales.
La construcción perfecta garantiza una microestructura uniforme y defectos mínimos, mejorando su capacidad para resistir la carga térmica cíclica y las condiciones de alta presión sin falla. TP310H se usa con frecuencia en aplicaciones que requieren una exposición a largo plazo a temperaturas de hasta 1150 ° C, donde los aceros de baja aleación sucumbirían a la oxidación o la fluencia.
Calificación |
310 |
310 |
310h |
Resistencia a la tracción |
≥515MPA |
≥515MPA |
≥485MPA |
Fuerza de rendimiento |
≥205MPA |
≥205MPA |
≥170MPA |
Alargamiento % |
≥35 |
≥35 |
≥35 |
Dureza |
≤90 hrb |
≤90 hrb |
≤90 hrb |
Calificación | do | Minnesota | PAG | S | Si | CR | Mes | NI |
TP310 | ≤0.25 |
≤2.00 |
≤0.045 |
≤0.03 |
≤1.50 |
24.00-26.00 | / | 19.00-22.00 |
TP310S | ≤0.08 |
≤2.00 |
≤0.045 |
≤0.03 |
≤1.00 |
24.00-26.00 |
≤0.75 | 19.00-22.00 |
TP310H | 0.04-0.10 | ≤2.00 |
≤0.045 |
≤0.03 |
≤0.75 |
24.00-26.00 |
/ | 19.00-22.00 |
Resistencia extrema de alta temperatura : exhibe una excelente resistencia a la oxidación de hasta 1200 ° C en servicio continuo y 1300 ° C en uso intermitente, gracias a su alto contenido de cromo y níquel que forma una capa de óxido protectora.
Fuerte de fluencia y ruptura de estrés : el mayor contenido de carbono precipita los carburos, fortaleciendo la matriz y retrasando la deformación a temperaturas elevadas en comparación con el TP310 bajo en carbono.
Resistencia a la corrosión : resistente a muchos ácidos orgánicos e inorgánicos, así como a la corrosión intergranular cuando se tratan adecuadamente, aunque no se recomienda para entornos altamente reductores o ricos en cloruro.
Buena fabricabilidad : se puede soldar usando GTAW o GMAW con metales de relleno a juego (por ejemplo, ER310), aunque el tratamiento térmico posterior a la soldado puede ser necesario para ciertas aplicaciones para optimizar la ductilidad.
Refinación de petróleo : utilizado en galletas de etileno, tubos reformadores y bobinas de horno donde las temperaturas exceden los 1000 ° C, resisten la formación de cocineros y escala.
Generación de energía : ideal para tubos de sobrecalentamiento en calderas de servicios públicos, especialmente para plantas de energía ultra superprecrítica avanzadas que operan a temperaturas y presiones extremas.
Hornos industriales : empleados en tubos radiantes, silenciadores y réplicas para hornos de tratamiento térmico, hornos de cemento e incineradores expuestos a ciclos térmicos duros.
Aeroespacial y automotriz : utilizado en colectores de escape y componentes del turbocompresor para motores de alto rendimiento, donde la resistencia a la fatiga térmica y la oxidación es crítica.
TP310H es un grado de tubería de acero inoxidable austenítico de alto carbono bajo ASTM A312, diseñado para un rendimiento superior en entornos de alta temperatura. Sus características clave, ventajas, aplicaciones y comparaciones con TP310 y TP310 se describen a continuación:
Resistencia a la alta temperatura : resistencia a la fluencia mejorada debido al contenido elevado de carbono (0.04–0.10% C), asegurando la integridad estructural a calor prolongado.
Resistencia a la oxidación : el alto contenido de cromo (25%) y níquel (20%) proporciona una excelente resistencia a la oxidación y la carburación de hasta 1150 ° C.
Durabilidad : adecuada para condiciones térmicas cíclicas y aplicaciones de alto estrés.
Extremo de tubería y tubo
Cajas de madera de capas
Paquetes de tela de PE
Embalaje de exportación estándar y dignos de navegación
Bolsas de plástico o según sea necesario
Calificación
Nombre del proveedor / fabricante o logotipo personalizado - a pedido
Especificación
Grado material
Tamaño nominal
Programa o grosor de pared
Método de fabricación (sin costuras o soldado)
Número de calor
Muestra de tubería marcada: XTD ASTM A312 TP310H Seamless 42.2x 3.56*6000 mm Calor no. 2023121205A15
Embalaje
Cajas de madera de capas
Paquetes de tela de PE
Embalaje de exportación estándar y dignos de navegación
Bolsas de plástico o según sea necesario
Condición de entrega
Pickled y recocido, pulido, brillante recocido.
Todos los tubos se suministrarán según ASTM B163 /B426 aplicable
Se emitirán los certificados de prueba de la fábrica
Podemos proporcionar una certificación 3.2 de acuerdo con las necesidades de usted
Estándar
ASTM A312: Especificación estándar para tuberías de acero inoxidable austenítico sin costuras, soldadas y muy frías
ASTM A213: Especificación estándar para caldera de acero de aleación ferrítica y austenítica sin costuras, sobrecalentador y tubos de intercambiador de calor
P: ¿Cuál es la diferencia clave entre TP310 y TP310H??
A: TP310H tiene un mayor contenido de carbono (0.04-0.10% frente a ≤0.08% en TP310), lo que mejora la resistencia a la fluencia a altas temperaturas, lo que lo hace adecuado para un servicio de temperatura elevada a largo plazo.
P: Se puede usar TP310H en aplicaciones de agua de mar?
R: Si bien resiste la corrosión leve, su contenido de níquel es insuficiente para entornos severos de agua de mar; Los aceros inoxidables dúplex o superalustenítico son más adecuados para tales condiciones.
P: ¿Cuál es el tratamiento térmico recomendado para TP310H??
R: Recocido de solución a 1050-1150 ° C seguido de un enfriamiento rápido para disolver los carburos y mejorar la ductilidad, especialmente después del trabajo en frío pesado.
P: ¿TP310H exhibe magnetismo?
R: No, como acero austenítico, no es magnético en sus condiciones soldadas y recocidas en la solución, aunque el trabajo en frío puede inducir un ligero magnetismo.