321 contre 347 en acier inoxydable: stabilisation, soudage et température
Écrit par: Emma, ingénieur technique des ventes. Révisé par: Ethan, ingénieur des matériaux. Mis à jour: août 2026.
321 et 347 sontaciers inoxydables austénitiques stabilisésLeur caractéristique caractéristique est l'ajout délibéré de titane (321) ou de niobium (347) à la composition de base 304 (18Cr-8Ni).lier le carboneIl s'agit d'un procédé qui permet d'éliminer les déchets chimiques et de les éliminer avant qu'ils ne puissent se combiner avec le chrome ∙ résolvant le problème de sensibilisation et de corrosion intergranulaire qui limite la norme 304 dans le service soudé et à température élevée.
Alors que les qualités L (304L, 316L) traitent la sensibilisation en éliminant le carbone (≤ 0,03%), les qualités stabilisées traitent la sensibilisation en éliminant le carbone.liant le carbone qui est présent. This metallurgical strategy preserves sufficient carbon for elevated-temperature creep strength while preventing chromium carbide precipitation — a dual benefit that makes 321 and 347 the preferred choice for long-term high-temperature service where welding is involvedCet article explique le mécanisme de stabilisation, la distinction entre le titane et le niobium, et comment choisir entre ces grades pour les marchés industriels.
1Quels sont les aciers inoxydables 321 et 347?
Les deux grades sont des aciers inoxydables au chrome-nickel austénitiques basés sur la plateforme 304. Ils ont la même teneur nominale en chrome (~ 18%) et en nickel (~ 8?? 12%) que 304,partageant sa structure cubique centrée sur la faceLeur différence réside dans l'ajout délibéré d'un produit de traitement thermique.élément de stabilisation- le titane en 321, le niobium (également appelé columbium) en 347 qui forme des carbures stables de préférence sur le chrome, conservant la résistance à la corrosion après exposition thermique.
| Les biens immobiliers |
321 |
347 |
| Grade |
321 |
347 |
| Numéro de la NNU |
S32100 |
S34700 |
| EN Désignation |
1.4541 |
1.4550 |
| Une famille inébranlable |
Auténitique |
Auténitique |
| Élément stabilisant |
Titane (Ti) |
Niobium (Nb) |
| Condition magnétique |
D'une épaisseur n'excédant pas 1 mm |
D'une épaisseur n'excédant pas 1 mm |
| Traitement thermique durcible? |
Je ne veux pas. |
Je ne veux pas. |
| Application principale |
Service à température élevée avec soudage |
Équipement soudé à haute température, exposition thermique à long terme |
Ce que signifie "stabilisé":L'acier inoxydable stabilisé contient un élément alliant Ti ou Nb qui a une affinité chimique plus forte pour le carbone que le chrome.ces éléments forment de préférence des carbures stables (TiC ou NbC)La norme 304 perd de sa résistance à la corrosion à la limite des grains car le chrome se combine d'abord avec le carbone;321 et 347 empêchent cela en donnant au carbone un partenaire de liaison plus fort.
2Pourquoi la stabilisation est importante: sensibilisation et corrosion intergranulaire
Pour comprendre pourquoi 321 et 347 existent, vous devez d'abord comprendre le problème qu'ils résolvent - un problème qui affecte tous les composants 304/316 de qualité standard exposés aux mauvaises conditions thermiques.
Le problème de la sensibilité
Lorsque la norme 304 est chauffée à425°C à 870°CLes atomes de carbone deviennent mobiles et migrent vers les limites des grains.une teneur en carbure de chrome (Cr23C6)Les régions immédiatement adjacentes à ces précipitations de carbure deviennentdépourvu de chromeLes limites des grains perdent leur résistance à la corrosion et deviennent des voies préférentielles pour l'attaque intergranulaire.
Ceci se produit dans deux scénarios courants: 1) le soudage, où la zone affectée par la chaleur passe par la plage de sensibilisation, et 2) le service prolongé à température élevée (supérieure à ~425°C),où la précipitation de carbure se produit lentement au fil du tempsDans les deux cas, a material that was fully corrosion-resistant before thermal exposure develops intergranular corrosion susceptibility — a problem that cannot be detected by visual inspection of the as-fabricated component.
Comment la stabilisation le résout
Stabilisation au titane:Le titane est ajouté à une teneur en carbone d'environ 5 × (généralement ~ 0,3 ∼ 0,7% Ti).Carbures de titane (TiC)Le carbone est consommé par le titane avant de pouvoir se combiner avec le chrome.le film passif reste intact, et la résistance à la corrosion intergranulaire est préservée par des cycles thermiques de soudage et une exposition prolongée à des températures élevées.
Stabilisation du niobium:Le niobium (également désigné columbium, Cb, dans les anciennes spécifications) est ajouté à une teneur en carbone d'environ 10 × (généralement ~ 0,4 ∼ 0,8% Nb).Les carbures de niobium (NbC) sont encore plus stables que le TiC à des températures très élevées, ils résistent à la dissolution pendant le soudage et fournissent une stabilisation dans les conditions thermiques les plus exigeantes.Le tantale, qui est naturellement présent dans les minerais contenant du niobium, contribue également à la stabilisation; c'est pourquoi la spécification ASTM se réfère à la teneur combinée "Nb + Ta".347 est la qualité standard stabilisée pour les équipements sous pression entièrement soudés fonctionnant dans la plage de sensibilisation pendant de longues périodes.
Stabilisé par rapport à L-Grade Les L-grades (304L, 316L) résolvent la sensibilisation enéliminationLes teneurs stabilisées le résolvent parliantPour les soudures à passage unique et à température modérée, une qualité L est souvent adéquate et moins coûteuse.exposition prolongée à des températures élevées, ou service au-dessus de ~425°C, stabilized grades provide more reliable long-term protection because the TiC/NbC precipitates remain stable at temperatures where L-grade carbon may still cause slow sensitization over months or years of service.
3. Composition chimique de 321 et 347
Nom de l'établissement:Pour l'aéronef¢ Spécification standard pour les plaques, feuilles et bandes en acier inoxydable au chrome et au chrome-nickel.
| Élément |
321 (S32100) |
347 (S34700) |
Objectif |
| Le carbone (C) |
≤ 0,08% |
≤ 0,08% |
Grades supérieurs à l'ordre de L ∼ carbone conservé pour résistance à haute température, puis lié par stabilisateur |
| Pour les métaux non métalliques |
170,0 ‰ 19,0% |
170,0 ‰ 19,0% |
Formation de film passif différence similaire à 304 |
| Nikkel (Ni) |
9.0 ¢ 12,0% |
90,0 ∼ 13,0% |
Le stabilisateur d'austénite 347 permet un Ni légèrement plus élevé pour l'équilibre de phase avec des ajouts de Nb |
| Titane (Ti) |
5 × (C+N) min, ≤ 0,70% |
Je ne sais pas. |
Formes TiC le mécanisme de stabilisation dans 321 |
| Niobium + tantale (Nb+Ta) |
Je ne sais pas. |
10 × C min, ≤ 1,00% |
Formes NbC le mécanisme de stabilisation dans 347 |
| Manganèse (Mn) |
≤ 2,0% |
≤ 2,0% |
Désoxydants; stabilisateurs mineurs d'austénite |
| D'autres composés |
≤ 0,75% |
≤ 0,75% |
Désoxydant |
| Périmètre d'écoulement |
≤ 0,045% |
≤ 0,045% |
Résiduel ️ contrôlé |
| Soufre (S) |
≤ 0,03% |
≤ 0,03% |
Résiduel ️ contrôlé |
Vérification des marchés:Lors de la réception de 321 ou 347 MTC, vérifiez la teneur en stabilisateur: pour 321, Ti ≥ 5 × (C + N) ¢ ce rapport minimum garantit la présence suffisante de titane pour lier tout le carbone et l'azote disponibles.,Nb + Ta ≥ 10 × C. Une chaleur contenant du Ti à 0,15% et du carbone à 0,06% (ratio = 2,5) ne répond pas à l'exigence de stabilisation même si la valeur du Ti se situe dans la plage admissible.non seulement le contenu des éléments, détermine si la note fonctionnera comme prévu.
4Propriétés de l'acier inoxydable
Le 321 est une qualité austenitique stabilisée par le titane.l'excellente formabilité du 304 avec l'avantage supplémentaire de la résistance à la corrosion intergranulaire après exposition thermiqueL'ajout de titane permet également un léger raffinement des grains lors du soudage, ce qui peut améliorer la ténacité du métal de soudage par rapport aux qualités instables.
| Propriétés (réchauffé, ASTM A240) |
321 (S32100) |
| Résistance à la traction (min) |
515 MPa |
| Résistance au rendement 0,2% de décalage (min) |
205 MPa |
| L'allongement en 50 mm (min) |
40% |
| Dureté (max) |
217 HBW / 95 HRB |
Applications typiques:les systèmes d'échappement des aéronefs et les composants des postcombusteurs (où la résistance au cycle thermique est primordiale), les échangeurs de chaleur et les joints de dilatation soumis à des mouvements thermiques répétés,équipement de traitement chimique fonctionnant dans la plage de sensibilisation, et tuyauterie à haute température où une combinaison de résistance modérée et de résistance à l'IGC est requise. 321 is often specified where good formability must be combined with elevated-temperature stability — the titanium stabilization does not compromise the base grade's deep-drawing and bending characteristics.
5Propriétés de l'acier inoxydable
347 est un grade austénitique stabilisé au niobium.ne peut pas être durci par traitement thermique, mais la stabilisation du niobium offre une plus grande stabilité du carbure aux températures de service les plus élevées et par les procédures de soudage à plusieurs passages les plus exigeantes.
| Propriétés (réchauffé, ASTM A240) |
347 (S34700) |
| Résistance à la traction (min) |
515 MPa |
| Résistance au rendement 0,2% de décalage (min) |
205 MPa |
| L'allongement en 50 mm (min) |
40% |
| Dureté (max) |
217 HBW / 95 HRB |
Applications typiques:les équipements pétrochimiques et de raffinage, en particulier les récipients sous pression et les tuyaux codés ASME fonctionnant dans la plage de sensibilisation pendant de longues périodes,composants de fours nécessitant à la fois une résistance à l'oxydation et une résistance à l'IGC, les fabrications soudées à paroi lourde où les soudures à plusieurs passages exposent le HAZ à des températures sensibilisantes pendant une longue période,et les applications nucléaires où la stabilité supérieure du niobium en carbure à haute température et sa résistance à la dégradation induite par irradiation sont appréciées.347 est la qualité stabilisée par défaut pour les équipements soudés sous pression dans les raffineries et les installations chimiques.
6. 321 contre 347: Différence de stabilisation expliquée
Les deux grades résolvent le même problème: sensibilisation par le même mécanisme: formation préférentielle de carbure.La différence réside dans le comportement de l'élément stabilisant à différentes températures et dans différentes conditions de soudage.
| Caractéristique |
321 (Ti stabilisé) |
347 (Nb stabilisé) |
| Élément de stabilisation |
Titane (~ 0,3 ∼ 0,7%) |
Niobium (~ 0,4 ∼ 0,8%) |
| Carbure formé |
TiC stable à environ 1100°C |
NbC stable à environ 1200°C+ |
| Dureté du métal soudé |
Bon Ti fournit un léger raffinement des grains |
Les carbures de Nb sont fins et uniformément répartis |
| Performance de soudage à plusieurs passages |
Une quantité suffisante de TiC peut se dissoudre partiellement dans des soudures à chaleur très élevée |
Excellent NbC reste stable à travers des cycles thermiques répétés |
| Formabilité |
Très bon similaire à 304 |
Bon légèrement réduit par rapport au 304/321 |
| L'accent mis sur le service typique |
Cycles thermiques; bonne formabilité; soudage à température modérée |
Soudage lourd; stabilité à haute température à long terme; équipement réglementé par code |
En substance: 321 est souvent le choix où le cycle thermique et la formabilité sont prioritaires parallèlement à la stabilisation.équipement à pression régulé par code fonctionnant à des températures élevées soutenuesLa plus grande stabilité thermique du carbure de niobium devient le facteur décisif lorsque le service implique une exposition prolongée au-dessus de ~ 500 °C ou un soudage à plusieurs passages avec une forte chaleur.
7Caractéristiques de soudage des 321 et 347
Le soudage est l'endroit où la valeur de la stabilisation est le plus directement démontrée. The stabilized grades are designed to be welded without post-weld solution annealing while maintaining intergranular corrosion resistance — a capability that L-grades provide for single-pass welds but that stabilized grades extend through multi-pass, des procédures à haute température d'entrée et un service à long terme à température élevée.
| Aspect de soudage |
321 |
347 |
| Saldabilité |
Bon TIG, MIG, SMAW |
Bon TIG, MIG, SMAW |
| Remplisseur recommandé |
ER321 (correspondance) ou ER347 (lorsque la stabilité à température plus élevée est nécessaire) |
ER347 (correspondance) le remplissage stabilisé le plus courant pour le travail de code |
| Risque de sensibilisation aux HAZ |
Faible résistance au TiC à la dissolution dans la plupart des soudures à passage unique |
Très faible NbC résiste à la dissolution dans les soudures à plusieurs passages avec un apport de chaleur élevé |
| Traitement thermique après soudage |
Généralement pas nécessaire pour la résistance à l'IGC |
Généralement pas nécessaire pour la résistance à l'IGC |
| Sensibilité à l'entrée de chaleur |
L'apport de chaleur modéré à très élevé peut partiellement dissoudre le TiC |
NbC restent stables à des températures de pointe plus élevées |
Le métal de remplissage est essentiel:Pour les métaux communs 321, le remplissage ER347 est couramment utilisé à la place de ER321 ER347 fournit une stabilisation NbC plus fiable dans le dépôt de soudure,et ER347 est un article de stockage standard chez la plupart des fournisseurs de consommables de soudagePour les métaux de base 347, utilisez toujours un remplissage ER347. The stabilization of the base metal does not protect the weld deposit itself — the filler metal must contain its own stabilizing element or be low-carbon to ensure the entire welded joint performs as a stabilized assembly.
8Limites de performance et de service à haute température
321 et 347 sont sélectionnés pour le service à température élevée non pas parce qu'ils résistent mieux à l'oxydation que 309S/310S ils ne mais parce qu'ils résistentcorrosion intergranulaire et dégradation liée à la sensibilisation lors d'une exposition prolongée dans la plage de 425 à 870 °C, tout en conservant une résistance à la rampe suffisante en raison de leur teneur en carbone plus élevée (par rapport aux catégories L).
| Facteur de service |
321 |
347 |
| Service typique en continu |
Jusqu'à ~ 800 ∼ 850 °C (limitée à l'oxydation, sans sensibilisation) |
Jusqu'à ~ 800°C (meilleure stabilité à long terme à l'extrémité supérieure) |
| Résistance à la sensibilisation |
Excellent TiC stable par entrée thermique modérée |
Supérieure NbC stable à travers la plus haute entrée thermique |
| Service cyclique |
Bonne résistance à la fatigue thermique similaire à celle du 304 mais avec protection IGC |
Bonne stabilité à long terme légèrement meilleure dans des conditions cycliques |
| Résistance à la rampe |
Modéré meilleur que 304L, inférieur à 304H |
Modérée, comparable à 321; pas de qualité optimisée pour la dérive |
| Résistance à l'oxydation |
Semblable à 304 18% Cr fournit une résistance à l'oxydation modérée |
À l'instar du 304 |
Une idée de sélection:321 et 347 sontstabilisationsolutions, pasoxydationLeur teneur en chrome (~ 18%) est équivalente à 304 ‰, elles n'apportent aucune amélioration significative de la résistance à l'oxydation par rapport aux matières standard.Si votre application nécessite une résistance à l'oxydation supérieure à la capacité de 304.Si votre application nécessite une résistance à l'IGC à température élevée plus une résistance à la rampe modérée, 321 ou 347 est le bon choix.Ne pas confondre ces deux exigences de performance nettement différentes.
9Les requêtes 321 et 347
| Le secteur industriel |
Application du projet |
Recommandé |
La raison |
| Aérospatiale |
Systèmes d'échappement, composants de postcombustion, conduits thermiques |
321 |
Excellente résistance au cycle thermique; bonne formabilité pour des formes complexes |
| Produits pétrochimiques |
Pièces de tuyauterie de raffineries, composants de réformateurs, hydroprocessage |
347 |
Équipement soudé à plusieurs passages; stabilité NbC à haute température soutenue |
| Traitement chimique |
Réacteurs, échangeurs de chaleur, récipients soudés |
347 |
Construction soudée à paroi lourde; résistance à l'IGC à long terme requise |
| Génération d'électricité |
Composants de chaudières, tuyaux de vapeur, pièces de turbines |
321/347 |
Résistance à la sensibilisation pendant le fonctionnement dans la plage de température critique |
| Échangeurs de chaleur |
Échangeurs de tubes et de coquilles, joints de dilatation |
321 |
Bonne formabilité pour les feuilles de tubes; stabilisation Ti adéquate pour une entrée thermique modérée |
| Équipement de four |
Parties internes de fours à température modérée |
321 |
Résistance à la sensibilisation à des températures de four modérées; coût inférieur à 347 |
10. Limites et erreurs de sélection courantes
Erreur 1 Indiquer 321/347 alors que 304L est suffisant.Pour les fabrications soudéses à passage unique ou à faible chaleur d'entrée fonctionnant en dessous de ~425 °C, le 304L fournit une résistance à la sensibilisation adéquate à un coût de matériau inférieur.La réserve de qualités stabilisées pour les applications qui en ont réellement besoin évite des primes inutiles pour les alliages.
Erreur n° 2 Ces grades partagent le niveau de chrome de 304 (~ 18%). Ils ne fournissent pas une résistance à l'oxydation améliorée pour cela, 309S ou 310S (22?? 25% Cr) est nécessaire. Spécifiez des grades stabilisés pour la résistance à l'IGC;spécifier des teneurs en chrome supérieures en termes de résistance à l'oxydationLes deux exigences sont indépendantes.
Erreur n° 3 La présence de Ti ou de Nb n'est pas suffisante, le rapport entre la teneur en carbone et la teneur en carbone doit respecter le minimum ASTM (Ti ≥ 5 × C+N pour 321; Nb+Ta ≥ 10 × C pour 347).Une chaleur qui répertorie Ti ou Nb mais qui échoue à l'essai du rapport ne fournira pas la stabilisation prévueIl s'agit de la vérification MTC la plus importante pour les notes stabilisées.
Erreur n° 4 Assumant que la stabilisation du métal de base est transférée à la soudure.Le dépôt de soudure est un métal coulé avec sa propre composition.Il doit être stabilisé à travers le métal de remplissage ¥ ER347 plutôt que ER308L ¥ pour s'assurer que l'ensemble du joint soudé fonctionne comme un ensemble stabiliséLa spécification de 347 métaux communs et le soudage avec un remplissage non stabilisé contrecarrent l'objectif de sélection d'une qualité stabilisée.
11- Orientation relative aux marchés publics pour les catégories 321 et 347
| Élément de spécification |
Exemple (347) |
Pourquoi cela compte |
| Grade + UNS |
347 (S34700) |
Généralement sans ambiguïté; distingue 347H et 321 |
| Norme de produit |
Pour l'aéronef |
Différentes normes = différentes exigences |
| Ratio de stabilisateur |
Nb+Ta ≥ 10 × C |
Le critère de définition doit être vérifié sur MTC |
| Forme du produit + Dims |
Plaque, 12 mm × 2000 × 6000 mm |
Détermine les tolérances et le format |
| Température de fonctionnement |
550°C en continu; construction soudée |
Confirme que la qualité est dans la plage de service prévue |
| Condition de soudage |
SMAW à passages multiples; remplissage ER347 spécifié |
Confirme la compatibilité des procédés de remplissage et de soudage |
| Exigences relatives à la CTM |
La norme EN 10204 3.1 |
Confirme Ti/Nb + carbone à partir de l'analyse de la chaleur réelle |
| Épreuves complémentaires |
CGI par ASTM A262 Practice E; PMI pour Nb |
Vérifier empiriquement les performances de stabilisation |
Évitez:"Besoin de 347 plaques en acier inoxydable, 10 mm".Fournir les éléments suivants:"347 (S34700), plaque ASTM A240, 12 mm × 2000 × 6000 mm, Nb+Ta ≥ 10 × C vérifiée sur MTC, service: récipient sous pression soudé à 550°C, soudures continues à plusieurs passages avec remplissage ER347, EN 10204 3.1 MTC,CGI selon la norme ASTM A262 pratique ELa deuxième spécification permet une vérification correcte de la chimie de stabilisation, la première non.
12Comment Shangyou soutient les achats 321 et 347
- Vérification des spécifications ASTM:Chaque commande confirmée par rapport à la norme ASTM applicable contenu de stabilisateur spécifiquement vérifié
- Vérification chimique du Ti/Nb:Pour 321: Ti ≥ 5 × (C+N) vérifié. Pour 347: Nb+Ta ≥ 10 × C vérifié. Ce rapport non seulement la présence d'éléments est le contrôle de qualité déterminant
- Confirmation de la teneur en carboneVérifié ≤ 0,08% pour les matières standard; le carbone doit être présent (pour la résistance à la rampe) mais lié (par un stabilisateur)
- La norme EN 10204 3.1 MTC est modifiée comme suit:Composition chimique complète et propriétés mécaniques à partir de l'analyse de la chaleur réelle
- Coordination des essais des PMI:XRF/OES confirme la teneur en Cr, Ni et stabilisateur (Ti pour 321, Nb pour 347)
- Coordination de la CIG selon la norme ASTM A262:L'essai de corrosion intergranulaire selon la norme ASTM A262 Practice E vérifie les performances réelles de stabilisation après traitement thermique de sensibilisation
- Inspection dimensionnelle et de surface:Vérification visuelle et dimensionnelle avant expédition
- Appui technique à la sélection:Examen technique de la température de service, du plan de soudage et des conditions de cycle thermique pour confirmer l'adéquation de la qualité
13Questions fréquemment posées
Q1: Qu'est-ce que l'acier inoxydable 321?
321 (UNS S32100, EN 1.4541) est un acier inoxydable austénitique stabilisé avec du titane.7% de titane pour former de préférence du TiC plutôt que des carbures de chrome lors de l'exposition thermique. Cela préserve la résistance à la corrosion intergranulaire après le soudage et pendant le service à température élevée.et offre une formabilité similaire à celle du 304Les principales applications sont les systèmes d'échappement des avions, les échangeurs de chaleur, les joints de dilatation,et tuyauterie à haute température où la résistance au cycle thermique et une bonne formabilité sont requises en plus de la protection contre la sensibilisation.
Q2: Qu'est-ce que l'acier inoxydable 347?
347 (UNS S34700, EN 1.4550) est un acier inoxydable austénitique stabilisé avec du niobium (columbium).8% de niobium pour former des carbures de NbC qui sont encore plus stables thermiquement que le TiC, offrant une protection supérieure contre la sensibilisation par soudage à plusieurs passages et une exposition prolongée à haute température.347 est la qualité standard stabilisée pour les récipients sous pression et les tuyaux de raffinerie codés ASME fonctionnant dans la plage de sensibilisation.et est facilement soudable avec le métal de remplissage ER347.
Q3: Quelle est la différence entre l'acier inoxydable 321 et 347?
Les deux sont des grades austénitiques stabilisés basés sur la chimie 304, résolvant le même problème par le même mécanisme formation de carbure préférentiel.321 utilise du titane (forme TiC), 347 utilise du niobium (forme NbC). NbC est plus stable thermiquement que le TiC (stable à ~1200°C+ contre ~1100°C), ce qui fait du 347 le choix préféré pour le multi-pass,soudage à haute température et service prolongé à haute températurePour les équipements sous pression standard régis par code, 347 est la spécification la plus courante.
Q4: Pourquoi l'acier inoxydable 321 et 347 sont-ils stabilisés?
Pour prévenir la sensibilisation ∙ la formation de carbures de chrome aux limites des grains lors du soudage ou de l'exposition à des températures élevées (425°C à 870°C).épuisant les régions frontalières des grains et les rendant vulnérables à la corrosion intergranulaireLe titane (321) ou le niobium (347) ont une affinité plus forte pour le carbone que le chrome, de sorte qu'ils forment du TiC ou du NbC stable à la place, laissant du chrome libre pour maintenir le film passif.Cela permet de souder et d'utiliser des matières stabilisées à des températures élevées sans traitement thermique post-soudage et sans développer une susceptibilité à la corrosion intergranulaire au fil du temps.
Q5: L'acier inoxydable 321 est-il meilleur que l'acier inoxydable 347 pour les températures élevées?
Pour un service à température élevée prolongée avec soudage, 347 est généralement préféré car le NbC est plus stable thermiquement que le TiC."meilleur" dépend des conditions de service spécifiques: 321 offre une légèrement meilleure formabilité et est bien adapté aux applications impliquant un cycle thermique et une entrée de chaleur modérée (systèmes d'échappement, échangeurs de chaleur).347 offre une stabilisation supérieure par des, les soudures à plusieurs passages et l'exposition prolongée à des températures élevées (récipients sous pression, tuyauterie de raffinerie).Aucun n'est universellement "meilleur" le choix dépend des exigences de soudage et de température de l'application spécifique.
Q6: L'acier inoxydable 347 est-il préférable pour les applications de soudage?
Généralement, oui, le 347 est le choix standard stabilisé pour la fabrication fortement soudée.la stabilisation du niobium survit donc au soudage à plusieurs passages avec une forte chaleur, où les carbures de titane peuvent être partiellement dissous.347 est spécifié pour la plupart des récipients sous pression et des tuyaux de raffinerie ASME qui nécessitent une stabilisation car le réseau de carbure de niobium reste intact pendant les cycles thermiques de soudage à plusieurs passages.321 est adapté pour le soudage à passage unique ou à faible chaleur, mais est moins souvent spécifié pour les équipements sous pression soudés à plusieurs passages à paroi lourde.
Q7: Les aciers inoxydables 321 et 347 peuvent-ils être soudés?
Oui, les deux sont facilement soudables par TIG, MIG et SMAW. Pour 321: le remplissage ER321 ou ER347 est recommandé;ER347 est couramment utilisé au lieu de ER321 car il est plus largement stocké et fournit la stabilité NbC dans le dépôt de soudurePour le 347: utilisez toujours un remplissage ER347 pour correspondre à la stabilisation au niobium. La stabilisation du métal de base ne se répercute pas sur le dépôt de soudure ∙ le métal de remplissage doit fournir sa propre stabilisation.Variantes à faible teneur en carbone (ER347L avec ≤ 0.03% C) sont disponibles pour les applications nécessitant le risque de sensibilisation le plus faible possible dans le métal de soudure lui-même.
Q8: À quelle température résiste l'acier inoxydable 321?
321 peut être utilisé à des températures continues allant jusqu'à environ 800 ∼ 850 °C, limitées par la résistance à l'oxydation (pas de sensibilisation ∼ la stabilisation au TiC reste efficace).le chrome à ~ 18% offre une résistance à l'oxydation modérée comparable à celle du 304Pour les applications à oxydation limitée supérieure à ~ 870 °C, 309S ou 310S (22 ∼25% Cr) est requis ∼ 321 n'est pas une qualité résistante à l'oxydation.Sa valeur se situe dans la fourchette de 425 à 870°C où la sensibilisation est la menace.Au-dessus de ~850 °C, le taux d'oxydation, et non l'IGC, devient le facteur limitant la vie.
Q9: À quelle température l'acier inoxydable 347 peut-il résister?
Similaire à 321 ′ fonctionnement continu jusqu'à environ 800 ′ 850 °C, limité par la même résistance à l'oxydation du chrome de 18%.La principale différence est que la stabilisation NbC de 347 reste efficace à une température plus élevée (~ 1200 ° C +) que celle de 321 TiC (~ 1100 ° C), ce qui signifie que 347 offre une protection IGC plus fiable grâce au soudage à plusieurs passages et à l'extrémité supérieure de la plage de température de service.résistance à l'oxydation non IGC est le facteur limitant supérieur à ~850°CPour le service d'oxydation à haute température, sélectionnez 309S ou 310S.
Q10: Quelles informations dois-je fournir lorsque je commande de l'acier inoxydable 321 ou 347?
Les caractéristiques suivantes doivent être indiquées au minimum: (1) Grade + UNS (321/S32100 ou 347/S34700); (2) Norme, forme et dimensions du produit; (3) Exigence de rapport de stabilisateur Ti ≥ 5 × ((C+N) pour 321,Nb+Ta ≥ 10 × C pour 347 et confirmer qu'il sera vérifié sur le CTM; (4) température de fonctionnement et plan de soudage: température continue, cyclique ou constante, soudage à plusieurs passages ou à un seul passage; (5) spécification du métal de remplissage si la fabrication est prévue par soudage;(6) Type de CTM requis ¥ EN 10204 3.1 minimum; (7) Épreuves complémentaires de l'IGC par ASTM A262, PMI pour l'élément stabilisateur. Le ratio du stabilisateur est le contrôle de qualité déterminant pour ces catégories.
Lectures connexes
- [Qu'est-ce que l'acier inoxydable?
- [Tableau des catégories d'acier inoxydable: Guide de référence croisée AISI, UNS, EN et JIS]
- [Acier inoxydable 304 et 304L: propriétés, composition et utilisations]
- [Acier inoxydable 309S et 310S: Guide de qualité à haute température]
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Références techniques
- ASTM A240 Spécification standard pour l'acier inoxydable au chrome et au chrome-nickel
- ASTM A262 Pratiques standard pour la détection de la sensibilité à l'attaque intergranulaire
- ASTM A312 Spécification standard pour les tuyaux d'acier inoxydable austénitiques sans soudure et soudés
- Manuel de l'acier inoxydable Outokumpu
- Manuel ASM volume 1 Propriétés et sélection: Fer, aciers et alliages haute performance
- Institut du nickel ️ Acier inoxydable pour ingénieurs en corrosion
- Association britannique de l'acier inoxydable Guide technique des aciers inoxydables stabilisés
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Que vous ayez besoin de 321 pour le cycle thermique et la formabilité ou de 347 pour les équipements sous pression fortement soudés fonctionnant à des températures élevées soutenues, notre équipe technique vérifie les ratios des stabilisateurs,teneur en carboneEnvoyez-nous vos conditions de service pour une recommandation de matériel et un devis ̇ généralement dans un jour ouvrable.
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Avertissement: Cet article fournit des informations pédagogiques et de référence sur les marchés publics.La sélection des matériaux pour les équipements sous pression régis par des codes doit être confirmée par un ingénieur qualifié qui examine les codes de conception applicables., les conditions de service et la MTC réelle à partir de la chaleur spécifique à utiliser.