A 316Ti és a 321 rozsdamentes acél összehasonlítása

A 316Ti és a 321 rozsdamentes acél összehasonlítása
Mind a 316Ti, mind a 321 rozsdamentes acél titán-stabilizált ausztenites rozsdamentes acél, amely alkalmas magas-hőmérsékletű környezetben való használatra. A 316Ti (S31635) azonban molibdént (Mo) ad hozzá, így kiválóan ellenáll a lyukkorróziónak (ideálisan alkalmas kloridos/savas környezetben), míg a 321 (S32100) titánra támaszkodik a stabilizáláshoz, és jól teljesít általában magas -hőmérséklet- és oxidációs korrózióállóság mellett. Erősen korrozív nedves környezetben a 316Ti-t kell választani; tisztán magas hőmérsékletű alkalmazásokhoz, például kipufogórendszerekhez, a 321-et kell választani.
Mire használható a 316Ti rozsdamentes acél?
Kiváló korrózió- és lyukállósága miatt ezt az acélt széles körben használják olyan iparágakban, mint a vegyipar, az atomenergia, a vákuumtechnológia, a reaktorműszerek, a tengeralattjáró-gyártás, a kemencegyártás, a szulfitolvasztás, a szulfitpép, a textíliák, a pigmentek, a zsírsavak, a fotokémia és a gyógyszergyártás.

A 316Ti és a 321 rozsdamentes acél kémiai összetétele
A 316Ti és a 321 hasonló összetételű, mindkettő ausztenites rozsdamentes acél. Azonban a molibdén hozzáadása a 316Ti-hez növeli annak korrózióállóságát, miközben mindkettőt magas hőmérsékleten, titánnal stabilizáló kezelésen{4}}mennek át.
|
Elem |
316Ti (UNS S31635) |
321 (UNS S32100) |
Hatás a magas{0}}hőmérsékletű teljesítményre |
|---|---|---|---|
|
szén (C) |
0,08 max |
0,08 max |
Mindkettőben alacsony a keményfém kockázat csökkentése érdekében; Ti megköti a maradék C-t. |
|
Mangán (Mn) |
2,00 max |
2,00 max |
Azonos; nincs magas{0}}hőmérséklet hatása. |
|
Szilícium (Si) |
0,75 max |
0,75 max |
Nincs különbség; elősegíti az oxidációval szembeni ellenállást hő hatására. |
|
Foszfor (P) |
0,045 max |
0,045 max |
Azonos szennyeződés-ellenőrzés. |
|
Kén (S) |
0,030 max |
0,030 max |
Nincs különbség. |
|
Króm (Cr) |
16.00-18.00 |
17.00-19.00 |
Valamivel magasabb a 321 az oxidációra; mindkettő passzív filmet alkot. |
|
Molibdén (Mo) |
2.00-3.00 |
- |
A Mo a 316Ti-ben megnöveli a magas-tempót (PREN 23-28 vs. 18-20 321 esetén). |
|
Nikkel (Ni) |
10.00-14.00 |
9.00-12.00 |
Magasabb 316Ti az ausztenit hőstabilitása érdekében. |
|
Titán (Ti) |
5x(C+N) min, 0,70 max |
5xC min, 0,70 max |
Ti mindkettőben megakadályozza az IGC-t; A 316Ti a jobb kötés érdekében N-t tartalmaz. |
|
Nitrogén (N) |
0,10 max |
Nincs megadva |
Kisebb 316Ti-ben az erősség érdekében. |
|
vas (Fe) |
Egyensúly |
Egyensúly |
Alapmátrix. |
A 316Ti-ben lévő Mo jobb tartósságot biztosít a magas hőmérsékleten{1}} vegyes korrozív közegben, míg a 321-ben lévő magasabb Cr hozzájárul a tiszta oxidációhoz.
A 316Ti és a 321 rozsdamentes acél mechanikai tulajdonságai
|
Ingatlan |
316Ti min |
321 min |
Kulcs különbség |
|---|---|---|---|
|
Szakítószilárdság (MPa) |
515 |
515 |
Identical; 316Ti better at >600 fok a Mo/Ti miatt. |
|
Hozamszilárdság (MPa) |
205 |
205 |
Nincs különbség. |
|
Megnyúlás (%) |
40 |
40 |
Egyenértékű a formázással. |
|
Keménység (HRB max) |
95 |
95 |
Nincs különbség. |
|
Ütőszilárdság (J) |
~100 RT |
~100 RT |
Hasonló; mindkettő jó alacsony hőmérsékleten. |
A 316Ti nagyobb kúszási szilárdsággal rendelkezik, így tartósabb, tartós terhelés mellett, magas hőmérsékleten.
A 316Ti és a 321 rozsdamentes acél fizikai tulajdonságai
Mindkettő hasonló fizikai tulajdonságokkal rendelkezik, de a 316Ti-ben lévő titán javítja a magas hőmérsékleti stabilitást.
|
Ingatlan |
316Ti |
321 |
Megjegyzések |
|---|---|---|---|
|
Sűrűség (g/cm³) |
8.00 |
7.93 |
316Ti kissé sűrűbb a Mo miatt. |
|
Hővezetőképesség (W/m·K 100 fokon) |
14.6 |
15.0 |
Kisebb eltérés. |
|
Fajlagos hő (J/kg·K) |
500 |
500 |
Azonos. |
|
Hőtágulás (10^-6 / fok, 20-100 fok) |
16.5 |
16.6 |
Mindkettőnek alacsony. |
A 316Ti alacsony hőtágulási együtthatója javítja a hőciklusban való tartósságát.
Hogyan válasszunk 316Ti és 321 rozsdamentes acél között
Válassza a 316Ti-t: Ha fennáll a kloridos vagy erős savas korrózió veszélye, és a hőmérséklet magas (pl. tengeri kipufogórendszerek).
Válassza a 321-et: Alkalmas általánosan magas hőmérsékletű{1}}környezetekhez, ahol a korrózió nem elsődleges szempont (pl. kemence alkatrészek, általános hőcserélők).

A Gnee Steel a rozsdamentes acéltermékek széles választékának gyártására specializálódott. A Gnee Steel termékcsomagolása a következőket tartalmazza: Acélpánt: A 3 hüvelyk vagy annál kisebb külső átmérőjű csöveket általában polipropilén fóliával rögzítik, hogy megakadályozzák a rozsdásodást az óceáni szállítás során, majd acélpánttal rögzítik. Fa tokok/ládák: A csöveket jellemzően fadobozokba vagy ládákba csomagolják, hogy megvédjék a csöveket a szállítás során, különösen azokat, amelyek hosszabbak vagy nagyobb átmérőjűek. Tengerre alkalmas exportcsomagolás: A beszállítók általában szabványos tengerre alkalmas exportcsomagolási módszereket alkalmaznak, amelyek különféle anyagokat és technikákat tartalmazhatnak a csövek szállítás közbeni védelmére. Ponyvás csomagolás: Ez megakadályozza, hogy az eső, a tengervíz és más külső tényezők behatoljanak az exportládákba a szállítás során. A Gnee Steel ötvözött anyagok gyártására és értékesítésére specializálódott. A Gnee Steel termékeit széles körben használják a repülőgépiparban, a vegyiparban, az energiaiparban, az autóiparban és az atomenergia-ágazatban, és az ügyfelek igényei alapján személyre szabott ötvözetanyag-megoldásokat tudunk biztosítani. Ötvözetanyagok árképzéséhez vagy testreszabott ötvözetanyag-megoldásokhoz forduljon hozzánk árajánlatért:ru@gneesteelgroup.com

