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ASTM A789の継ぎ目が無いステンレス鋼の管316Ti/316Lステンレス製SSは6mの長さのSCH40S SCH80Sを配管する

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xプロダクト | 明るい磨かれたステンレス鋼の管 | 等級 | 304 316L 321 2205 310S 904L.etc |
---|---|---|---|
標準 | ASTM GB EN | 長さ | 要求として6mまたは |
直径 | 6 - クライアント要求として219mmまたは | 壁厚さ | 0.2 - 8.0mm |
タイプ | 溶接された管 | サービス | 切断 |
他の形 | 正方形、長方形 | ||
ハイライト | ASTM A789 ステンレス鋼管,316Tiステンレス鋼の管,316l継ぎ目が無いステンレス鋼の管 |
ASTM A789の継ぎ目が無いステンレス鋼の管316Ti/316Lステンレス製SSは6mの長さのSCH40S SCH80Sを配管する
タイプ316Tiのステンレス鋼の管はモリブデンおよびチタニウムの高い内容が付いている改良された防蝕Chromeニッケルの鋼鉄合金である。それは典型的で自由な機械化の等級でし、従って困難な高速機械化プロセスのためにない推薦しなかった。等級316Tiのステンレス鋼はドイツ エンジニアによって伝統的に指定され、イギリスのWerkstoff数316Ti.The前の鋼鉄等級を持つユーザーは320S31だった。
316Tiステンレス鋼の管は本質的にチタニウム安定を用いる標準的なカーボン316タイプで、321を作り出すために304 (1.4301の)タイプのチタニウム安定に原則的には類似している(1.4541)。チタニウムの付加はチタニウムが鋼鉄の構造中のクロムの正しい配分を維持する効果をもたらすクロムの炭化物への好みで形作られる浸炭窒化するのでチタニウムの温度較差425-815C.Theの付加の暖房の後で粒界腐食(IC)の危険を減らすために減らすICの危険をなされる。
316Tiおよび316Lのweldabilityは類似する仮定することができる。等級のどちらも『より容易で』か『よりよい』より他を溶接すると期待することができない。ニオブは特に高温の溶接強さが重要かもしれない316Tiの溶接に注入口(溶接の消耗品)を使用するべきである安定させた。他の状況で『316L』は注入口一致の溶接金属に『親" 316Ti』材料のそれへの水様の耐食性を与えるべきである。
TP316Tiのステンレス鋼の管の化学成分
重量% | C | Si | Mn | P | S | Cr | NI | Mo | チタニウム | Fe |
EN 10216 - 5 1.4571/X6CrNiMoTi17-12-2 | 最高0.08 | 最高1.00 | 最高2.00 | 最高0.040 | 最高0.015 | 16.50-18.50 | 10.50-13.50 | 2.00-2.50 | 5×C-0.70 | レム |
AISI 316Ti/TP316Ti | 最高0.08 | 最高0.75 | 最高2.00 | 最高0.045 | 最高0.030 | 16.00-18.00 | 10.00-14.00 | 2.00-3.00 | 5× (C+N) - 0.70 | レム |
TP316Tiのステンレス鋼の管の機械特性
316Tiへのチタニウムの存在はが、約600 C.の上の高温で機械強さにある改善を、特に、与えれば従って心配は代理として1.4404をこのような状況の下で選ぶことで運動しなければならない。しかし316Tiは1.4404/1.4432のタイプと比較される周囲温度で劣った影響の特性があるかもしれない。
ASME SA213 TP316 TP316L TP316Tiの機械特性
– | 引張強さ | 降伏強さ | 延長 | 硬度 | 硬度 |
等級 | (MPa)分 | 0.2%の証拠(MPa)分 | (50mmの%)分 | ロックウェルB (B)最高HR | Brinell (HB)最高 |
316 | 515 | 205 | 35 | 90 | 192 |
316L | 485 | 170 | 35 | 90 | 192 |
316Ti | 515 | 205 | 35 | 90 | 192 |
TP316Tiのステンレス鋼の管の粒界腐食
オーステナイトのステンレス鋼が温度較差425-815°Cの延長された暖房に応じてあるとき、鋼鉄のカーボンは粒界および沈殿物のクロムの炭化物に拡散する。これは堅実なソリューションからクロムを取除き、粒界に隣接してより低いクロムの内容を残す。この条件の鋼鉄は『感光性を与えられて』名づけられる。粒界は腐食性の環境へのそれに続く露出の優先atackに傾向があるようになる。このタイプの腐食はまた『溶接腐食』として以前知られている粒界腐食として、知られている。
結果は形態を浸炭窒化する粒界に隣接する区域が腐食を集中させたレベルへのクロムの粒界区域にことができる起こる減らないことである。
粒界腐食の攻撃の危険の減少への代替的アプローチは0.03%の下でにカーボン レベルを減らすことである。このように316の等級は316Tiとしてと、実際に、粒界腐食への同じ抵抗作り出される。これは316Lタイプの基礎である(S31603/1.4404)。
TP316Tiのステンレス鋼の管の耐食性
また全面腐食の抵抗が一般に類似する仮定することができるが316Tiタイプは316Lタイプと比較される劣った凹む耐食性および応力腐食割れの抵抗があるかもしれないという証拠がある。チタニウムの安定させた316Ti等級はまた『再溶解した固体鋼鉄マトリックスで浸炭窒化する融合部に近い溶接の熱影響を受けた地帯のライン攻撃』をナイフで刺ために非常に傾向があるかもしれない。
優秀な耐食性、化学的方法の企業によって使用される化学薬品の多数の処理でそれが原因で使用された。それは最適耐食性、表面のための典型的な18-8の合金がスケールおよび外国の粒子の自由でなければならないより凹む腐食に対してより抵抗力がある。部品は不動態化されるべきである。
TP316Tiは316Lステンレス鋼と交換可能なステンレス鋼であるか。
ほとんどの条件の下でそれは2つの等級が交換可能であること、316Ti (S31635/1.4571)が指定される適用のために適している316L (S31603/1.4404)取ることができる。周囲温度の水様の腐食の媒体か環境では、316Lに316Tiの指定に実用的な利点がタイプ インする好みをない。ある状況では316L (1.4404の)等級はよりよい選択であるかもしれない。
TP316Tiのステンレス鋼の管の切削加工性
316Tiの切削加工性はまたチタニウムがより高い用具の摩耗で粒子を起因できる問題である浸炭窒化する場合もあり、1.4404/1.4432のタイプ冷たくない形態か冷たい頭部と同時に容易にかもしれなくない。
TP316Tiのステンレス鋼の管のポーランド語
チタニウムはまた磨かれた表面の終わりの高水準が要求される問題で316Tiで起因できる浸炭窒化する。チタニウムは磨かれた表面の『彗星尾』縞で磨くことの間に引張られると同時に粒子を起因できる浸炭窒化する。これは今時代遅れBS1449 Pt2の『No8』明るい機械光沢のために推薦されなかった1.4541(321)等級に類似している、(今EN 10088:2-1995の終わり1P/2Pと取替えられる)。
TP316Tiのステンレス鋼の管のWeldability
316Tiステンレス鋼および316Lステンレス鋼のweldabilityは類似する仮定することができる。等級のどちらも『より容易で』か『よりよい』より他を溶接すると期待することができない。ニオブは特に高温の溶接強さが重要かもしれない316Tiの溶接に注入口(溶接の消耗品)を使用するべきである安定させた。他の状況で『316L』注入口は一致の溶接金属に『親』 316Ti 『316Ti』材料のそれへの水様の耐食性を与えるべきである。
316Tiステンレス鋼の管の塗布
圧力容器、熱交換器の管、自動車の、高温および化学処理。
OtherStainlessの鋼鉄管
ステンレス鋼の管、ニッケル合金の管、真鍮の合金の管、銅のニッケルの管の物質的な等級 | ||
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