Peamised erinevused 316L roostevaba terase ja 316Ti roostevaba terase vahel

Peamised erinevused 316L roostevaba terase ja 316Ti roostevaba terase vahel
Peamine erinevus seisneb stabiilsuses: 316L roostevaba teras on madala süsinikusisaldusega (maksimaalselt 0,03%), pakkudes head keevitatavust ja vastupidavust keskkonna korrosioonile; samas kui roostevaba teras 316Ti sisaldab lisatud titaani (stabiliseerivat elementi), mis takistab karbiidi moodustumist, tagades seega suurepärase kõrge-temperatuuritugevuse ja teradevahelise korrosioonikindluse, kuid kõrgema hinnaga. 316L sobib üldistele keeviskonstruktsioonidele, samas kui 316Ti sobib rakendustele, mis nõuavad pikaajalist kokkupuudet kõrgete temperatuuridega.
Mis on 316Ti roostevaba teras?
316Ti (UNS S31635) on molübdeen{2}}, mis sisaldab austeniitset roostevaba terast, millele on lisatud titaani. Võrreldes traditsiooniliste kroom-nikkelausteniitsete roostevabade terastega (nt 304), pakub sulam 316 paremat vastupidavust üldisele korrosioonile ja punkt-/pragukorrosioonile.

Mis on 316L roostevaba teras?
316L roostevaba teras on austeniitse kroomi-nikli-molübdeeni sulam. See pakub suurepärast korrosioonikindlust erinevates keemia- ja tööstuskeskkondades, muutes selle ideaalseks kasutamiseks sellistes rakendustes nagu meditsiiniseadmed, majapidamistarbed ja autoosad. Selle madal süsinikusisaldus muudab selle väga sobivaks keevitamiseks ja vormimiseks ilma karbiidi sadestumise ohuta.
Mis on 316Ti roostevaba teras?
316Ti roostevaba teras on samuti austeniitse sulam, mille maksimaalne süsinikusisaldus on 0,08%. Sarnaselt teistele ferriitsete roostevaba terase klassidele töötab see sulam kõrgematel temperatuuridel kui muud austeniitsete roostevaba terase klassid (kuni ligikaudu 600 kraadi F). Kuid selle suurepärane vastupidavus kloriidi täppide ja pragude korrosioonile muudab selle ideaalseks kasutamiseks mere- või riimveekeskkonnas, nagu merekomponendid, nagu propellerid ja võllid, ning toiduainete töötlemise seadmed, nagu mahutid ja pumbad.
Roostevaba terase 316L ja 316Ti keemiline koostis
Vastavalt ASTM A240/A240M ja ASME SA240/SA240M standarditele on nende keemilise koostise põhierinevused järgmised: 316L kasutab keevitustulemuse kaitsmiseks madalat süsinikusisaldust, samas kui 316Ti lisab titaani, et parandada kõrgel -temperatuuril stabiilsust.
|
Element |
316L (UNS S31603) |
316Ti (UNS S31635) |
Peamiste erinevuste mõju |
|---|---|---|---|
|
Süsinik (C) |
0,03 max |
0,08 max |
Äärmiselt-madal 316 liitrit takistab IGC-d keevisõmblustes ümbritseval keskkonnal; kõrgem 316Ti-s, kuid Ti seob seda soojuse saamiseks. |
|
Mangaan (Mn) |
2.00 max |
2.00 max |
Identne deoksüdeerija. |
|
Räni (Si) |
0,75 max |
0,75 max |
Pole vahet. |
|
Fosfor (P) |
0,045 max |
0,045 max |
Identne. |
|
Väävel (S) |
0,030 max |
0,030 max |
Pole vahet. |
|
Kroom (Cr) |
16.00-18.00 |
16.00-18.00 |
Identne passiveerimine. |
|
Molübdeen (Mo) |
2.00-3.00 |
2.00-3.00 |
vahet pole; aukude eemaldamise abi. |
|
Nikkel (Ni) |
10.00-14.00 |
10.00-14.00 |
Identne stabiilsus. |
|
Titaan (Ti) |
- |
5x(C+N) min, 0,70 max |
Ti in 316Ti takistab IGC kõrgetel temperatuuridel; puudub 316L. |
|
Lämmastik (N) |
0,10 max |
0,10 max |
Identne. |
|
raud (Fe) |
Tasakaal |
Tasakaal |
Alusmaatriks. |
316Ti koostises olev titaan (0,4-0,7%) moodustab titaankarbiidi, mis kaitseb tera piire kõrgel temperatuuril; samas kui 316L madal süsinikusisaldus muudab selle sobivaks välistemperatuurile, kuid selle kasutamine kõrgetel temperatuuridel on piiratud.
Roostevaba terase 316 ja 316L mehaanilised omadused
Vastavalt ASTM A240/A240M ja ASME SA240/SA240M standarditele on nende kahe materjali mehaanilised omadused sarnased, kuid 316Ti voolavuspiir on suurem.
|
Kinnisvara |
316L min |
316 Ti min |
Peamine erinevus |
|---|---|---|---|
|
Tõmbetugevus (MPa) |
485 |
515 |
316Ti tugevam koormustele. |
|
Saagistugevus (MPa) |
170 |
205 |
316Ti suurem deformatsioonikindluse jaoks. |
|
pikenemine (%) |
40 |
40 |
Identne. |
|
Kõvadus (HRB max) |
95 |
95 |
Pole vahet. |
|
Löögitugevus (J) |
~100 RT-s |
~100 RT-s |
Sarnased. |
316Ti titaanelement ei mõjuta jõudlust toatemperatuuril, kuid see parandab võimet säilitada jõudlust kõrgel temperatuuril.
Roostevaba terase SA240 316Ti puhul on selle kõrge-temperatuurikindluse eelis ilmne.
316L ja 316Ti roostevaba terase füüsikalised omadused
|
Kinnisvara |
316L Väärtus |
316Ti väärtus |
Märkmed |
|---|---|---|---|
|
Tihedus (g/cm³) |
8.00 |
8.00 |
Identne. |
|
Soojusjuhtivus (W/m·K 100 kraadi juures) |
14.6 |
14.6 |
Pole vahet. |
|
Erisoojus (J/kg·K) |
500 |
500 |
Identne. |
|
Soojuspaisumine (10^-6 kraadi kohta, 20-100 kraadi) |
16.5 |
16.5 |
Madal mõlema jaoks. |
Kõrge{0}}temperatuuri jõudlus
316L roostevaba teras
316L toimib hästi madalamatel temperatuuridel ja sellel on hea oksüdatsioonikindlus. Kõrgetel temperatuuridel aga halveneb selle jõudlus võimalike karbiidisademete tõttu, mis põhjustab teradevahelist korrosiooni.
316Ti roostevaba teras
Tänu titaani lisandile toimib 316Ti erakordselt hästi kõrgel temperatuuril{1}}. Titaan stabiliseerib mikrostruktuuri ja hoiab ära karbiidi sadenemise. See stabiilsus võimaldab 316Ti-l säilitada oma mehaanilised omadused pikema aja jooksul, muutes selle ideaalseks rakenduste jaoks, mis nõuavad pikaajalist kokkupuudet kõrgete temperatuuridega, nagu ahju komponendid ja soojusvahetid.
Korrosioonikindlus
316L roostevaba teras on suurepäraselt vastupidav teradevahelisele korrosioonile mere-, toiduainetööstuses ja farmaatsiatööstuses. 316Ti pakub suurepärast korrosioonikindlust kõrgetel temperatuuridel, mistõttu on see ideaalne valik keemia- ja naftakeemiatööstuses.
Kuumakindlus
Temperatuuriläved 316L ja 316Ti
Kuumakindlus on veel üks oluline omadus, mis eristab 316L ja 316Ti roostevaba terast.
316L roostevaba teras:Kuigi 316L talub mõõdukaid temperatuure, võib pikaajaline kokkupuude kõrgete temperatuuridega põhjustada karbiidi sadenemist, mis põhjustab teradevahelist korrosiooni. Selle madal süsinikusisaldus aitab seda riski maandada, muutes selle sobivaks lühiajaliseks-kõrge temperatuuriga{3}}ekspositsiooniks.
316Ti roostevaba teras:Titaani sisaldus 316Ti-s suurendab selle stabiilsust kõrgetel temperatuuridel, takistades kroomkarbiidide moodustumist. See stabiilsus võimaldab 316Ti-l säilitada oma mehaanilised omadused ja korrosioonikindlus isegi pikaajalisel kõrgel temperatuuril{3}}. Seetõttu on 316Ti sobivam rakenduste jaoks, mis nõuavad stabiilset jõudlust kõrge -temperatuuriga keskkondades, nagu soojusvahetid ja ahju komponendid.
Millal materjali valida:
Sagedaste keevitustööde ja vähem nõudlike keskkonnatingimuste jaoks pakub 316L roostevaba teras kulutõhusat lahendust.
Nõudlike kõrgete{0}}temperatuuriliste rakenduste jaoks, mis nõuavad erakordset pikaajalist-stabiilsust ja tugevust, valige 316Ti roostevaba teras.



