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316L Edelstahl Rundstab kaltgewalzt mit heller Oberfläche für hohe Korrosionsbeständigkeit
Produktdetails
| Modellnummer | 316L | Form | Runden |
|---|---|---|---|
| Technik | kaltgewalzt | Oberflächenbehandlung | Hell |
| Durchmesserbereich | 8 - 300 mm | Länge | 6 m/stück |
| Kohlenstoffgehalt | 0.03% max. | Mangan-Inhalt | 2,0% maximal |
| Siliziumgehalt | 0,75% maximal | Chrominhalt | 16,0 - 18,0 % |
| Molybdängehalt | 2,00 - 3,00 % | Nickelinhalt | 10,0 - 14,0 % |
| Zugfestigkeit | 485 MPa min | Streckgrenze | 170 MPa min |
| Verlängerung | 40 % mind | ||
| Hervorheben | Rundeisen des Edelstahls 316l,Kaltgewalzter Edelstahlstab,Helle Oberfläche Stahlrunderstange |
||
Produkt-Beschreibung
Walsin 316L Edelstahlstab / Rundstahl / Edelstahlstab
Produktspezifikationen
| Produkte | Edelstahl Rundstab |
| Gütesorte | 316L / 1.4404 / AISI316L |
| Standard | ASTM A276/276M |
| Durchmesser | 8 - 300mm |
| Länge | 6m/Stück oder Zuschnitt auf jede gewünschte Länge |
| Oberfläche | schwarz, blank |
| Andere Güten | 304 310S 316L 317L 321 410 420 431 440A/B/C 2205 2507 630 631 904L.usw. |
| Service | Schneiden, Polieren, Wärmebehandlung |
Edelstahlstab Produktpalette
| Produktname | Größenbereich | Hauptgüte |
|---|---|---|
| Edelstahl Rundstab (warmgewalzte schwarze Oberfläche) | 8 - 300mm | 304 304L 309S 310S 316L 316Ti 317L 321 347 410 420 431 440A/B/C 2205 2507 904L 254SMO 17-4PH 17-7PH.usw. |
| Edelstahl Rundstab (blank poliert) | 3 - 50mm | 201 304 316L 310S 2205 630.usw. |
| Edelstahl Vierkantstab | 4*4 - 50*50mm | 201 304 316L 310S 410 420 .usw. |
| Edelstahl Sechskantstab | S4-S70 | 201 304 316L 310S 410 420 .usw. |
| Edelstahl Flachstab | 10*3 - 100*40 | 304 304L 309S 310S 316L 316Ti 317L 321 347 410 420 431 440A/B/C 2205 2507 904L 254SMO 17-4PH 17-7PH.usw. |
| Edelstahl Winkelstab | 30*30 - 200*200 | 201 304 316L 310S 2205.usw. |
| Edelstahl U-Profilstab | 50*25 - 200*100 | 201 304 316L 310S 2205.usw. |
Über 316L Edelstahl
Die Güte 316 ist die Standardgüte mit Molybdänzusatz, nach 304 die zweitwichtigste unter den austenitischen Edelstählen. Das Molybdän verleiht 316 bessere allgemeine Korrosionsbeständigkeitseigenschaften als Güte 304, insbesondere höhere Beständigkeit gegen Lochfraß und Spaltkorrosion in chloridhaltigen Umgebungen.
Güte 316L, die kohlenstoffarme Variante von 316, ist immun gegen Sensibilisierung (Ausscheidung von Karbiden an Korngrenzen). Daher wird sie häufig in geschweißten Bauteilen mit großer Wandstärke (über ca. 6 mm) eingesetzt. Es gibt üblicherweise keinen nennenswerten Preisunterschied zwischen 316 und 316L Edelstahl.
Die austenitische Struktur verleiht diesen Güten auch eine ausgezeichnete Zähigkeit, selbst bei kryogenen Temperaturen.
Zusammensetzung von 316L Edelstahl
| Element | Min (%) | Max (%) |
|---|---|---|
| C | - | 0,03 |
| Mn | - | 2,0 |
| Si | - | 0,75 |
| P | - | 0,045 |
| S | - | 0,03 |
| Cr | 16,0 | 18,0 |
| Mo | 2,00 | 3,00 |
| Ni | 10,0 | 14,0 |
| N | - | 0,10 |
Mechanische Eigenschaften von 316L Edelstahl
| Eigenschaft | Wert |
|---|---|
| Zugfestigkeit (MPa) min | 485 |
| Streckgrenze 0,2% Nachweis (MPa) min | 170 |
| Dehnung (% in 50 mm) min | 40 |
| Rockwell B (HR B) max | 95 |
| Brinell (HB) max | 217 |
Vergleich der Gütespezifikationen
| Standard | Bezeichnung |
|---|---|
| UNS-Nr. | S31603 |
| Alt-Britisch BS | 316S11 |
| Euronorm-Nr. | 1.4404 |
| Euronorm-Name | X2CrNiMo17-12-2 |
| Schwedisch SS | 2348 |
| Japanisch JIS | SUS 316L |
Korrosionsbeständigkeit
Ausgezeichnet in einer Reihe von atmosphärischen Umgebungen und vielen korrosiven Medien - im Allgemeinen beständiger als 304. Anfällig für Lochfraß und Spaltkorrosion in warmen chloridhaltigen Umgebungen und für Spannungsrisskorrosion bei Temperaturen über ca. 60°C. Gilt als beständig gegen Trinkwasser mit bis zu ca. 1000 mg/L Chloriden bei Umgebungstemperaturen, reduziert auf ca. 500 mg/L bei 60°C.
316 gilt üblicherweise als der Standard "Marine-Edelstahl", ist aber nicht beständig gegen warmes Meerwasser. In vielen Meeresumgebungen zeigt 316 Oberflächenkorrosion, die üblicherweise als braune Verfärbung sichtbar ist. Dies ist besonders mit Spalten und rauer Oberflächenbeschaffenheit verbunden.
Hitzebeständigkeit
Gute Oxidationsbeständigkeit im intermittierenden Betrieb bis 870°C und im kontinuierlichen Betrieb bis 925°C. Die kontinuierliche Verwendung von 316 im Bereich von 425-860°C wird nicht empfohlen, wenn eine nachfolgende Korrosionsbeständigkeit in wässrigen Medien wichtig ist. Güte 316L ist beständiger gegen Karbidausscheidung und kann im oben genannten Temperaturbereich verwendet werden.
Wärmebehandlung
Lösungsglühen (Ausglühen) - Erhitzen auf 1010-1120°C und schnelles Abkühlen. Diese Güten können durch thermische Behandlung nicht gehärtet werden.
Schweißen
Ausgezeichnete Schweißbarkeit mit allen Standard-Schmelz- und Widerstandsschweißverfahren, sowohl mit als auch ohne Zusatzwerkstoffe. Dickwandige geschweißte Abschnitte in Güte 316 erfordern eine Nachschweißglühung für maximale Korrosionsbeständigkeit. Dies ist für 316L nicht erforderlich.
316L Edelstahl ist im Allgemeinen nicht mit Autogenschweißverfahren schweißbar.
Bearbeitung
316L Edelstahl neigt zur Kaltverfestigung, wenn er zu schnell bearbeitet wird. Aus diesem Grund werden niedrige Geschwindigkeiten und konstante Vorschubgeschwindigkeiten empfohlen. 316L Edelstahl ist aufgrund seines geringeren Kohlenstoffgehalts auch leichter zu bearbeiten als 316 Edelstahl.
Warm- und Kaltumformung
316L Edelstahl kann mit den gängigsten Warmumformverfahren warmverformt werden. Optimale Warmumformtemperaturen sollten im Bereich von 1150-1260°C liegen und sollten keinesfalls unter 930°C fallen. Nach der Umformung sollte eine Ausglühung zur Erzielung maximaler Korrosionsbeständigkeit durchgeführt werden.
Die meisten gängigen Kaltumformoperationen wie Scheren, Ziehen und Stanzen können an 316L Edelstahl durchgeführt werden. Nach der Umformung sollte eine Ausglühung zur Beseitigung von inneren Spannungen durchgeführt werden.
Härtung und Kaltverfestigung
316L Edelstahl härtet nicht als Reaktion auf Wärmebehandlungen. Er kann durch Kaltverfestigung gehärtet werden, was auch zu einer erhöhten Festigkeit führen kann.
Anwendungen
- Lebensmittelzubereitungsausrüstung, insbesondere in chloridhaltigen Umgebungen
- Pharmazeutika
- Marineanwendungen
- Architektonische Anwendungen
- Medizinische Implantate, einschließlich Stifte, Schrauben und orthopädische Implantate wie Hüft- und Knieprothesen
- Befestigungselemente
Produktbilder
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