316Ti ja 321 ruostumattoman teräksen vertailu

316Ti ja 321 ruostumattoman teräksen vertailu
Sekä ruostumattomat 316Ti- että 321-teräkset ovat titaani-stabiloituja austeniittisia ruostumattomia teräksiä, jotka sopivat korkeisiin-lämpötiloihin. 316Ti (S31635) on kuitenkin lisännyt molybdeeniä (Mo), mikä antaa sille erinomaisen piste-/rakokorroosionkestävyyden (sopii ihanteellisesti kloridi-/happoympäristöihin), kun taas 321 (S32100) käyttää titaania stabiloinnissa, ja se toimii hyvin yleisesti korkeassa-pisteessä, mutta huonon lämpötilan/hapetuksen kestävyyden kanssa. Erittäin syövyttävissä märissä ympäristöissä tulee valita 316Ti; puhtaasti korkeissa{12}}lämpötiloissa, kuten pakojärjestelmissä, tulisi valita 321.
Mitkä ovat ruostumattoman 316Ti-teräksen sovellukset?
Erinomaisen korroosionkestävyyden ja pistekestävyytensä ansiosta tätä terästä käytetään laajalti teollisuudessa, kuten kemianteollisuudessa, ydinvoimassa, tyhjiöteknologiassa, reaktorin instrumentoinnissa, sukellusveneiden valmistuksessa, uunien valmistuksessa, sulfiittisulatuksessa, sulfiittimassassa, tekstiileissä, pigmenteissä, rasvahapoissa, fotokemiassa ja lääkkeissä.

Ruostumattoman teräksen 316Ti ja ruostumattoman teräksen 321 kemiallinen koostumus
316Ti ja 321 ovat koostumukseltaan samanlaisia, molemmat ovat austeniittisia ruostumattomia teräksiä. Molybdeenin lisääminen 316Ti:hen kuitenkin parantaa sen korroosionkestävyyttä, kun taas molemmat käyvät läpi korkean lämpötilan stabilointikäsittelyn titaanilla.
|
Elementti |
316Ti (UNS S31635) |
321 (UNS S32100) |
Vaikutus korkeaan{0}}lämpöön |
|---|---|---|---|
|
Hiili (C) |
0,08 max |
0,08 max |
Vähäinen molempien karbidiriskin vähentämiseksi; Ti sitoo jäljellä olevan C:n. |
|
Mangaani (Mn) |
2,00 max |
2,00 max |
Identtinen; ei korkeita{0}}lämpövaikutuksia. |
|
Pii (Si) |
0,75 max |
0,75 max |
Ei eroa; parantaa hapettumisenkestävyyttä lämmössä. |
|
Fosfori (P) |
0,045 max |
0,045 max |
Identtinen epäpuhtauksien hallinta. |
|
rikki (S) |
0,030 max |
0,030 max |
Ei eroa. |
|
Kromi (Cr) |
16.00-18.00 |
17.00-19.00 |
Hieman korkeampi 321 hapettumista varten; molemmat muodostavat passiivisia kalvoja. |
|
Molybdeeni (Mo) |
2.00-3.00 |
- |
Mo in 316Ti tehostaa korkean-temp-pistelyöntiä (PREN 23-28 vs. 18-20 321:lle). |
|
Nikkeli (Ni) |
10.00-14.00 |
9.00-12.00 |
Korkeampi 316Ti austeniitin stabiilisuuden takaamiseksi lämmössä. |
|
Titaani (Ti) |
5x(C+N) min, 0,70 max |
5xC min, 0,70 max |
Ti molemmissa estää IGC:n; 316Ti sisältää N:n kalkkiin paremman sitoutumisen takaamiseksi. |
|
Typpi (N) |
0,10 max |
Ei määritelty |
Vähäinen 316Ti vahvuuden vuoksi. |
|
rauta (Fe) |
Saldo |
Saldo |
Perusmatriisi. |
316Ti:n Mo tarjoaa paremman kestävyyden korkeissa-lämpötiloissa syövyttävien väliaineiden seoksessa, kun taas korkeampi Cr-pitoisuus 321:ssä edistää puhdasta hapettumista.
Ruostumattoman teräksen 316Ti ja 321 mekaaniset ominaisuudet
|
Omaisuus |
316 Ti Min |
321 min |
Keskeinen ero |
|---|---|---|---|
|
Vetolujuus (MPa) |
515 |
515 |
Identical; 316Ti better at >600 astetta Mo/Ti:n takia. |
|
Myönnön vahvuus (MPa) |
205 |
205 |
Ei eroa. |
|
Pidentymä (%) |
40 |
40 |
Vastaa muodostamista. |
|
Kovuus (HRB max) |
95 |
95 |
Ei eroa. |
|
Iskusitkeys (J) |
~100 RT:ssä |
~100 RT:ssä |
samanlainen; molemmat hyviä alhaisissa lämpötiloissa. |
316Ti:llä on suurempi virumislujuus, mikä tekee siitä kestävämmän jatkuvassa kuormituksessa korkeissa lämpötiloissa.
Ruostumattoman teräksen 316Ti ja 321 fysikaaliset ominaisuudet
Molemmilla on samanlaiset fysikaaliset ominaisuudet, mutta 316Ti:n titaani parantaa sen korkeiden lämpötilojen vakautta.
|
Omaisuus |
316Ti |
321 |
Huomautuksia |
|---|---|---|---|
|
Tiheys (g/cm³) |
8.00 |
7.93 |
316Ti hieman tiheämpi Mo:n takia. |
|
Lämmönjohtavuus (W/m·K 100 asteessa) |
14.6 |
15.0 |
Pieni ero. |
|
Ominaislämpö (J/kg·K) |
500 |
500 |
Identtinen. |
|
Lämpölaajeneminen (10^-6 / aste, 20-100 astetta) |
16.5 |
16.6 |
Matala molemmille. |
316Ti:n alhainen lämpölaajenemiskerroin parantaa sen kestävyyttä lämpösyklissä.
Kuinka valita ruostumattoman teräksen 316Ti ja 321 välillä
Valitse 316Ti: Kun on olemassa kloridi- tai vahvahappokorroosion vaara ja lämpötila on korkea (esim. laivojen pakojärjestelmät).
Valitse 321: Soveltuu yleisiin korkeisiin-lämpötiloihin, joissa korroosio ei ole ensisijainen huolenaihe (esim. uunin komponentit, yleiset lämmönvaihtimet).

Gnee Steel on erikoistunut laajan valikoiman ruostumattomien terästuotteiden tuotantoon. Gnee Steelin tuotepakkaus sisältää: Teräsvanne: Putket, joiden ulkohalkaisija on enintään 3 tuumaa, sidotaan tyypillisesti yhteen polypropeenikalvolla ruostumisen estämiseksi merikuljetuksen aikana, ja kiinnitetään sitten teräsvanteilla. Puiset kotelot/laatikot: Putket pakataan tyypillisesti puukoteloihin tai laatikoihin suojaamaan putkia kuljetuksen aikana, erityisesti pidempiä tai halkaisijaltaan suurempia putkia. Merikelpoinen vientipakkaus: Toimittajat käyttävät tyypillisesti tavallisia merikelpoisia vientipakkausmenetelmiä, jotka voivat sisältää erilaisia materiaaleja ja tekniikoita putkien suojaamiseksi kuljetuksen aikana. Suojapeitepakkaus: Tämä estää sateen, meriveden ja muiden ulkoisten tekijöiden tunkeutumisen vientilaatikoihin kuljetuksen aikana. Gnee Steel on erikoistunut seosmateriaalien tuotantoon ja myyntiin. Gnee Steelin tuotteita käytetään laajasti ilmailu-, kemian-, voima-, auto- ja ydinenergia-aloilla, ja voimme tarjota räätälöityjä seosmateriaaliratkaisuja asiakkaiden tarpeiden mukaan. Seosmateriaalien hinnoittelua tai räätälöityjä seosmateriaaliratkaisuja varten ota yhteyttä ja pyydä tarjous:ru@gneesteelgroup.com

