Dostępność: | |
---|---|
Ilość: | |
304/316
XTD
Standard
|
Materiał skład chemiczny
|
||||||||
Stopień
|
C
|
Si
|
Mn
|
P
|
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
|
Warunek dostawy: AP, BA, CFA, CFP Inne rozmiary i materiały dostępne na żądanie
Klasa | 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 |
Stopień wytrzymałości na | rozciąganie | (KSI/MPA) | WHO BIDED (KSI/MPA) | Wydłużenie (%) | Twardość (HRB) |
---|---|---|---|---|---|
316TI | S31635 | ≥75/515 | ≥30/205 | ≥35 | ≤95 |
właściwości | Wartość |
---|---|
Gęstość | 7,98 g/cm³ |
Punktem topnienia | 1375–1450 ° C. |
Przewodność cieplna | 16,3 W/m · K (100 ° C) |
Rezystywność elektryczna | 74,0 μΩ · cm |
Rozszerzanie termiczne | 16,0 μm/m · ° C (20–100 ° C) |
Moduł sprężystości | 193 GPA |
Średnica zewnętrzna: 6–1016 mm
Grubość ściany: 1–65 mm
Niestandardowe długości dostępne na żądanie
Środowiska chlorkowe : odporność na wżery i korozję szczeliną w mediach bogatych w chlorek, choć nie zalecane do zastosowań w ciepłej wody morskiej.
Media chemiczne : Dobrze działa w roztworach kwasów, zasad i soli, przewyższając 304 stali nierdzewnej w warunkach korozyjnych.
Struktury spawane : Dodatek tytanu minimalizuje opady węglika w strefach dotkniętych ciepłem (HAZS), utrzymując odporność na korozję po spustoszech-w przeciwieństwie do 316, co może wymagać wyżarzania po spalaniu.
Wytrzymuje ciągłą obsługę do 870 ° C, wykazując dobrą odporność na utlenianie - niezrównaną do 316 godzin, ale z lepszą spawalnością.
Zachowuje wytrzymałość mechaniczną w podwyższonych temperaturach, dzięki czemu nadaje się do składników pieca, w których 316L może stracić stabilność.
Łatwo spawane metody spawania TIG, MIG i kijki bez wyspecjalizowanego podgrzewania - outomatyzowanie 316H, co wymaga starannej kontroli cieplnej.
Zmniejszona potrzeba po spalinie obróbki cieplnej z powodu stabilizacji tytanu, obniżania kosztów wytwarzania w porównaniu ze stopami niezmienonymi, takimi jak 316.
Równoważy wysoka wytrzymałość na rozciąganie (≥515 MPa) o doskonałej plastyczności (≥35% wydłużeniu), umożliwiając tworzenie kompleksu - podobne do 316, ale z lepszą stabilnością termiczną.
Utrzymuje wytrzymałość w szerokim zakresie temperatur, od warunków otoczenia do wysokiego zakresu usług, w przeciwieństwie do 316L, która ma niższą wytrzymałość na rozciąganie.
Obsługa płynów korozyjnych : rurowanie kwasów, zasad i roztworów solnych w roślinach chemicznych - zapisano ponad 316 dla układów spawanych.
Reaktory i wymienniki ciepła : komponenty narażone na agresywne pożywki, w których stabilizacja tytanu zapobiega rozkładowi spoiny (w przeciwieństwie do 316).
Systemy higieniczne : rurki do produkcji leków i przetwarzania żywności, spełnianie surowych standardów czystości-podobnie jak 316L, ale z lepszą opornością na wysokiej temperaturze.
Sprzęt sterylizacyjny : rury i naczynia odporne na korozję od środków czyszczących, przewyższając 304 trwałość.
Sprzęt do rafinerii : linie procesowe, zawory i wymienniki ciepła w rafinacji oleju - przechodzą ponad 316 za jego odporność na związki siarki.
Zastosowania offshore : komponenty odporne na korozję do operacji morskich, w których odporność na chlorek 316TI przekracza 304.
Pulpowanie chemiczne : rury do przekazywania chemikaliów rozdzielniczych - więcej niż 316 w warunkach kwaśnych.
Procesy wybielające : sprzęt narażony na agenci na bazie chloru, przewyższając 316L w długoterminowym użyciu.