321 vs 347 เหล็กไร้ขัด: การตั้งมั่น, การปั่นและอุณหภูมิ

2026/08/11
บริษัทล่าสุด บล็อกเกี่ยวกับ 321 vs 347 เหล็กไร้ขัด: การตั้งมั่น, การปั่นและอุณหภูมิ

321 vs 347 เหล็กไร้ขัด: การตั้งมั่น, การปั่นและอุณหภูมิ

เขียนโดย: เอ็มม่า วิศวกรขายเทคนิค รีวิวโดย: อีธาน วิศวกรวัสดุ ปรับปรุง: สิงหาคม 2026

321 และ 347 คือสแตนเลสออสเตนไทสที่มั่นคงพัฒนาจากประกอบพื้นฐาน 304 (18Cr-8Ni) ลักษณะที่นิยามคือการเพิ่มไทเทเนียม (321) หรือไนโอเบียม (347)ติดคาร์บอนก่อนที่มันจะสามารถรวมกับโครเมียม

ขณะที่เกรด L (304L, 316L) แก้ไขความรู้สึกโดยการกําจัดคาร์บอน (≤ 0.03%), เกรดที่มั่นคงแก้ไขมันโดยการผูกพันคาร์บอนที่อยู่ใน. 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 involvedบทความนี้อธิบายกลไกความมั่นคง ความแตกต่างระหว่างไทเทเนียมกับไนโอเบียม และวิธีการเลือกระหว่างเกรดเหล่านี้สําหรับการจัดซื้ออุตสาหกรรม

1สแตนเลส 321 และ 347 คืออะไร?

ทั้งสองเกรดคือสแตนเลสไร้ขัดกรองโครม-นิกเคิล austenitic ตามพื้นฐาน 304 มีสารคัดโครม (~ 18%) และนิกเคิล (~ 8?? 12%) เหมือน 304แบ่งปันโครงสร้างกลมศูนย์กลางหน้า, สภาพที่ไม่เป็นแม่เหล็ก, และความไม่สามารถที่จะแข็งโดยการรักษาความร้อน สิ่งที่แตกต่างกันคือการองค์ประกอบที่ทําให้มั่นคงอะไหล่ไทเทเนียมใน 321 นิโอเบียม (ยังเรียกว่าคอลัมเบียม) ใน 347 อะไหล่ที่สร้างคาร์บิดที่มั่นคงเป็นหลักเหนือโครเมียม, รักษาความทนทานต่อการกัดสลายหลังจากการเผชิญหน้ากับความร้อน

อสังหาริมทรัพย์ 321 347
เกรด 321 347
เลข UNS S32100 S34700
EN การตั้งชื่อ 1.4541 1.4550
ครอบครัวสแตนเลส ออสเทนิต ออสเทนิต
องค์ประกอบที่ทําให้มั่นคง ไทเทเนียม (Ti) นิโอบี (Nb)
สภาพแม่เหล็ก ไม่แม่เหล็ก (ผสม) ไม่แม่เหล็ก (ผสม)
การ รักษา ผ่าน ความ ร้อน ไหม? ไม่ ไม่
การใช้หลัก บริการอุณหภูมิสูงด้วยการปั่น อุปกรณ์ปั่นอุณหภูมิสูง การเผชิญกับความร้อนนาน

ความหมายของ "มั่นคง" คือสแตนเลสที่มั่นคงมีธาตุเหล็กสแตนเลส Ti หรือ Nb ที่มีความสัมพันธ์ทางเคมีกับคาร์บอนที่แข็งแกร่งกว่าโครเมียมธาตุเหล่านี้เป็นคาร์บิดที่มั่นคง (TiC หรือ NbC), ปล่อยให้โครเมียมอิสระเพื่อรักษาฟิล์ม passive. มาตรฐาน 304 เสียความต้านทานต่อการกัดกร่อนที่ขอบเมล็ดเพราะโครเมียมรวมกับคาร์บอนก่อน;321 และ 347 ป้องกันสิ่งนี้โดยให้คาร์บอนเป็นคู่หูที่เชื่อมต่อที่แข็งแกร่งกว่า.

2. ทําไมการทําให้มั่นคงสําคัญ: ความรู้สึกและการละลายระหว่างเมล็ด

เพื่อที่จะเข้าใจว่าทําไม 321 และ 347 จึงมีอยู่ คุณต้องเข้าใจปัญหาที่พวกเขากําลังแก้ไข - ปัญหาที่ส่งผลต่อส่วนประกอบ 304/316 ทุกส่วนประกอบที่มีคุณภาพมาตรฐาน ที่ถูกเผชิญกับสภาพความร้อนที่ไม่ถูกต้อง

ปัญหา ของ ความ อ่อนไหว

เมื่อมาตรฐาน 304 ได้ถูกทําความร้อน425 ∼ 870 °Cช่วงความรู้สึกที่สําคัญ อะตอมคาร์บอนกลายเป็นเคลื่อนไหวและย้ายไปยังขอบเขตของเมล็ดพันธุ์คาร์บิดโครเมียม (Cr23C6)ภูมิภาคที่อยู่ใกล้เคียงกับคาร์ไบด์นี้โครเมียมขาด, ลดต่ํากว่า ~ 10.5% ขั้นต่ําที่จําเป็นสําหรับการ passivation. ขอบแกรนสูญเสียความต้านทานต่อการกัดสลายและกลายเป็นเส้นทางที่นิยมสําหรับการโจมตีระหว่างแกรน

มันเกิดขึ้นในกรณีสองฉากที่พบทั่วไป: (1) การปั่น, ที่โซนที่ได้รับผลกระทบจากความร้อนผ่านช่วงความรู้สึก, และ (2) การใช้งานที่สูงอากาศนาน (เหนือ ~ 425 °C),โดยการฝนคาร์ไบด์เกิดขึ้นช้า ๆ ตลอดเวลาในทั้งสองกรณี 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.

วิธี ที่ การ ปรับ ปัญหา

321 ราคาติดาเนียม:ทิตาเนียมเพิ่มขึ้นประมาณ 5 × คาร์บอน (โดยทั่วไป ~ 0.3 ٪ 0.7% Ti)คาร์บิดไทเทเนียม (TiC)ราคาการใช้งานของคาร์บิดโครเมียมในอากาศฟิล์มปาซิฟิคยังคงไม่เสียหาย, และความต้านทานต่อการกัดสนองระหว่างเมล็ดถูกอนุรักษ์ผ่านวงจรความร้อนของการผสมและการเผชิญหน้ากับอุณหภูมิที่สูงนาน

347 นิโอบีਅਮ สถานะ:นิโอเบียม (ยังถูกกําหนดว่าคอลัมเบียม, Cb, ในรายละเอียดเก่า) ถูกเพิ่มขึ้นประมาณ 10 × เนื้อหาคาร์บอน (โดยทั่วไป ~ 0.4 ٪ 0.8% Nb)นิโอเบียมคาร์ไบด์ (NbC) มีความมั่นคงมากกว่า TiC ในอุณหภูมิที่สูงมากทานทัลัม ซึ่งมีอยู่ในธรรมชาติในเหมืองที่มีไนโอเบียม ยังมีส่วนร่วมในการรักษาความมั่นคง347 เป็นเกรดที่มั่นคงมาตรฐานสําหรับอุปกรณ์ความดันที่เชื่อมเต็มที่ทํางานในช่วงความรู้สึกนาน.

สตบิลิเซส VS L-เกรด โซลูชั่นต่าง ๆL-grade (304L, 316L) แก้ความรู้สึกด้วยการถอนคาร์บอน (≤ 0.03%)จํากัดคาร์บอน (0.04 ∼0.10% C ติดต่อโดย Ti หรือ Nb) สําหรับสอยแบบเดียวและการใช้งานในอุณหภูมิปานกลาง, เกรด L มักจะเหมาะสมและราคาถูกกว่าการเผชิญหน้ากับอุณหภูมิสูงนาน, หรือการใช้งานมากกว่า ~ 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.สารประกอบทางเคมีของ 321 และ 347

รายงาน:ASTM A240✅ รายละเอียดมาตรฐานสําหรับโครเมียมและโครเมียม-นิกเกิลสแตนเลส

ธาตุ 321 (S32100) 347 (S34700) เป้าหมาย
คาร์บอน (C) ≤ 0.08% ≤ 0.08% มากกว่าเกรด L ธาตุคาร์บอนที่รักษาความแข็งแรงในอุณหภูมิสูง, จากนั้นเชื่อมต่อด้วยเครื่องปรับความแข็ง
โครเมียม (Cr) 170.0 ٪ 170.0 ٪ การสร้างฟิล์มแบบปาสิฟ ช่วงที่คล้ายกับ 304
นิเคิล (Ni) 9.0 หมื่นสองเปอร์เซ็นต์ 90.0 ٪ 13.0% ออสเทนไทต์ สตาบิเลอร์ ราคา 347 ยอมให้มีไนสูงกว่าเล็กน้อยสําหรับสมดุลระยะด้วย Nb เพิ่ม
ไทเทเนียม (Ti) 5 × (C+N) นาที ≤ 0.70% รางวัล รูปแบบ TiC
ไนโอเบียม + ทันทัล (Nb+Ta) รางวัล 10 × C นาที ≤ 1.00% รูปแบบ NbC
มังกานีส (Mn) ≤ 2,0% ≤ 2,0% เครื่องลดออกซิเดน; เครื่องปรับปรุงออสเทนไทต์เล็ก
ซิลิคอน (Si) ≤ 0.75% ≤ 0.75% เครื่องลดออกซิเดน
ฟอสฟอรัส (P) ≤ 0.045% ≤ 0.045% รายละเอียดที่เหลือ
ซัลฟ์เฟอร์ (S) ≤ 0.03% ≤ 0.03% รายละเอียดที่เหลือ

การตรวจสอบการจัดซื้อ:เมื่อได้รับ 321 หรือ 347 MTCs ตรวจสอบสารสถาปนาการ: สําหรับ 321, Ti ≥ 5 × (C + N) ️ อัตราส่วนขั้นต่ํานี้รับประกันว่ามีไทเทเนียมเพียงพอที่จะผูกพันธุ์กับคาร์บอนและไนโตรเจนทั้งหมดที่มีอยู่ สําหรับ 347,Nb + Ta ≥ 10 × C. ความร้อนที่มี Ti อยู่ที่ 0.15% และคาร์บอนอยู่ที่ 0.06% (อัตราส่วน = 2.5) ไม่ตอบสนองความต้องการการสมดุล แม้ว่าค่า Ti จะอยู่ในช่วงที่อนุญาตไม่ใช่แค่สารประกอบของธาตุ, กําหนดว่าเกรดจะทํางานตามที่ตั้งใจหรือไม่

4. 321 คุณสมบัติของเหล็กไร้ขัด

321 เป็นออสเตนนิตี้สกัดจากไทเทเนียม มันยังคงมีโครงสร้าง FCCและความสามารถในการปรับปรุงที่ดีของ 304 with ด้วยประโยชน์เพิ่มเติมของความทนทานต่อการกัดสนิมระหว่างเมล็ดหลังจากการเผชิญกับความร้อนการเพิ่มไทเทเนียมยังทําให้การปรับปรุงเมล็ดเล็กน้อยในระหว่างการผสม ซึ่งสามารถปรับปรุงความแข็งแรงของโลหะผสมเมื่อเทียบกับเกรดที่ไม่มั่นคง

คุณสมบัติ (ผสมผสาน, ASTM A240) 321 (S32100)
ความแข็งแรงในการดึง (นาที) 515 MPa
ความแข็งแรงของผลผลิต 0.2% offset (min) 205 MPa
ความยาวใน 50mm (นาที) 40%
ความแข็ง (สูงสุด) 217 HBW / 95 HRB

การใช้งานทั่วไป:ระบบระเหยของเครื่องบินและส่วนประกอบของเครื่องเผาหลัง (เมื่อความต้านทานในการหมุนเวียนทางความร้อนเป็นสิ่งสําคัญ) เครื่องแลกเปลี่ยนความร้อนและสับสนที่ขยายตัวที่ต้องมีการเคลื่อนไหวทางความร้อนซ้ําซ้ําอุปกรณ์แปรรูปสารเคมีที่ทํางานในช่วงความรู้สึก, และท่ออุณหภูมิสูงที่ต้องการการรวมกันของความแข็งแรงปานกลางและความต้านทาน IGC 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.

5. 347 คุณสมบัติของสแตนเลส

347 เป็นประเภทออสเตนนิตที่มั่นคงด้วยไนโอเบียม คุณสมบัติโลหะของมันสะท้อน 321 โครงสร้าง FCC, ไม่แม่เหล็กไม่แข็งด้วยการรักษาด้วยความร้อน แต่ความมั่นคงของไนโอเบียมให้ความมั่นคงของคาร์บิดที่สูงที่สุดในอุณหภูมิการใช้งานและผ่านวิธีการปั่นหลายทางที่ต้องการมากที่สุด.

คุณสมบัติ (ผสมผสาน, ASTM A240) 347 (S34700)
ความแข็งแรงในการดึง (นาที) 515 MPa
ความแข็งแรงของผลผลิต 0.2% offset (min) 205 MPa
ความยาวใน 50mm (นาที) 40%
ความแข็ง (สูงสุด) 217 HBW / 95 HRB

การใช้งานทั่วไป:อุปกรณ์ปิโตรเคมีและโรงแปรรูป ✅ โดยเฉพาะภาชนะความดันและท่อที่ใช้งานในระยะความรู้สึกเป็นระยะยาวตามรหัส ASMEส่วนประกอบเตาอบที่ต้องการความทนทานต่อการออกซิเดชั่นและความทนทานต่อ IGC, ผลิตภัณฑ์ที่เชื่อมด้วยผนังหนัก โดยการเชื่อมหลายทางทําให้ HAZ ถูกเผชิญกับอุณหภูมิที่ระดมความรู้สึกเป็นเวลานานและการใช้งานที่เกี่ยวข้องกับนิวเคลียร์ที่ความมั่นคงของไนโอเบียมในอุณหภูมิสูงและความต้านทานต่อการทําลายที่เกิดจากการฉายแสง.347 เป็นเกรดที่มั่นคงโดยธรรมดาสําหรับอุปกรณ์ความดันที่เชื่อมในโรงชําระและการบริการโรงงานเคมี

6. 321 vs. 347: ความแตกต่างของการทําให้มั่นคง

ทั้งสองเกรดนี้แก้ปัญหาเดียวกัน - การทําให้รู้สึก - ผ่านกลไกเดียวกัน - การสร้างคาร์ไบด์ที่ชอบความแตกต่างอยู่ที่พฤติกรรมขององค์ประกอบที่ทําให้เกิดความมั่นคงที่อุณหภูมิที่แตกต่างกันและภายใต้สภาพการปั่นที่แตกต่างกัน.

ลักษณะ 321 (Ti ได้ปรับตัว) 347 (Nb สตบาย)
อุปกรณ์รักษาความมั่นคง ทิตาเนียม (~ 0.3~0.7%) นิโอบีਅਮ (~ 0.4~0.8%)
คาร์ไบด์ที่เกิด TiC มั่นคงในอุณหภูมิประมาณ 1100 °C NbC ✓คงที่ประมาณ 1200°C+
ความแข็งแรงของโลหะเชื่อม ดี ✅ Ti ให้ความละเอียดของเมล็ดบาง ดี Nb คาร์ไบด์มีความละเอียดและกระจายได้อย่างเท่าเทียมกัน
ความสามารถในการเชื่อมหลายทาง ความเหมาะสม ✓ TiC อาจละลายบางส่วนในสเวดที่มีความร้อนสูงมาก ดีมาก ราคา NbC ยังคงคงตลอดระยะเวลา
ความสามารถในการสร้าง ดีมากๆ เหมือน 304 ดี ต่ําลงเล็กน้อยเมื่อเทียบกับ 304/321
การเน้นบริการทั่วไป การหมุนเวียนทางอุณหภูมิ; สามารถปรับปรุงได้ดี; การปั่นที่อุณหภูมิปานกลาง การผสมผสานหนัก; ความมั่นคงในอุณหภูมิสูงระยะยาว; อุปกรณ์ที่ควบคุมด้วยรหัส

โดยสาระสําคัญ: 321 เป็นตัวเลือกที่มักมีความสําคัญในด้านการหมุนเวียนทางความร้อนและความสามารถในการปรับปรุงอุปกรณ์ควบคุมความดันที่ทํางานในอุณหภูมิที่สูงขึ้นอย่างต่อเนื่องความเสถียรภาพทางความร้อนที่ดีของ niobium carbide กลายเป็นปัจจัยตัดสินเมื่อการใช้งานรวมถึงการเผชิญหน้าต่อระยะยาวมากกว่า ~ 500 °C หรือการปั่นหลายช่วงที่มีการใส่ความร้อนสูง

7คุณสมบัติการปั่นของ 321 และ 347

การปั่นคือที่ซึ่งคุณค่าของความมั่นคงแสดงโดยตรงที่สุด 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, การดําเนินงานในระดับความร้อนสูงและการใช้งานในระยะยาวที่สูงขึ้น

ลักษณะการปั่น 321 347
ความสามารถในการผสาน ดี TIG, MIG, SMAW ดี TIG, MIG, SMAW
เครื่องเติมที่แนะนํา ER321 (การจับคู่) หรือ ER347 (เมื่อความมั่นคงในอุณหภูมิที่สูงกว่าจําเป็น) ER347 (การจับคู่)
ความเสี่ยงของการเร้าใจ HAZ ต่ํา TiC ทนต่อการละลายในส่วนมากของผสมผสานแบบผ่านเดียว ต่ํามาก NbC ทนต่อการละลายในสอยหลายทางที่มีการใส่ความร้อนสูง
การรักษาความร้อนหลังการผสม โดยทั่วไปไม่จําเป็นสําหรับความทนทาน IGC โดยทั่วไปไม่จําเป็นสําหรับความทนทาน IGC
ความรู้สึกในการเข้าความร้อน ความปานกลาง หนาวมาก อาจจะละลาย TiC ได้บางส่วน ต่ํากว่า NbC ยังคงคงที่อุณหภูมิสูงสุด

โลหะเติมเป็นสิ่งสําคัญสําหรับโลหะพื้นฐาน 321 เครื่องเติม ER347 มักจะใช้แทน ER321 ✅ ER347 ให้ความมั่นคง NbC ที่น่าเชื่อถือมากขึ้นในฝากผสมและ ER347 เป็นสินค้าที่จัดสรรมาตรฐานที่ผู้จําหน่ายสินค้าที่ใช้ในการปั่นส่วนใหญ่สําหรับโลหะพื้นฐาน 347 ใช้สารเติม ER347เสมอ 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.

8ขอบเขตการทํางานและการใช้งานในอุณหภูมิสูง

321 และ 347 ถูกเลือกสําหรับการใช้งานในอุณหภูมิที่สูง ไม่ใช่เพราะว่ามันทนต่อการออกซิเดนที่ดีกว่า 309S / 310Sการเกรดระหว่างเมล็ดและการทําลายที่เกี่ยวข้องกับความรู้สึก ระหว่างการเผชิญหน้าต่อระยะยาวในช่วง 425 ∼ 870 °C, โดยยังคงความแข็งแรงในการคลานที่เพียงพอจากสารคารคาร์บอนที่สูงกว่า (เทียบกับเกรด L)

ปัจจัยบริการ 321 347
บริการต่อเนื่องแบบปกติ สูงสุด ~ 800 ∼ 850 °C (จํากัดการออกซิเดชั่น, ไม่ทําให้รู้สึก) ถึง ~ 800 ∼ 850 °C (ความมั่นคงระยะยาวที่ดีกว่าที่ปลายบน)
ความต้านทานต่อการเร้าใจ ดีมาก ✓ TiC ทันคง ผ่านการใส่ความร้อนที่ปานกลาง อุปถัมภ์ที่สูงกว่า ราคา NbC ที่มั่นคง ผ่านการใส่ความร้อนสูงสุด
บริการจักรยาน ความทนทานต่อความอ่อนแอทางความร้อนที่ดี เหมือน 304 แต่มีการป้องกัน IGC ความมั่นคงในระยะยาวที่ดี มากกว่าเล็กน้อย ภายใต้สภาวะหมุนเวียน
ความแข็งแรงในการเคลื่อนย้าย ปริมาณปริมาณปริมาณปริมาณปริมาณปริมาณ ปริมาณปริมาณปริมาณปริมาณปริมาณปริมาณปริมาณ
ความต้านทานต่อการออกซิเดน คล้ายๆ กับ 304 ~18% Cr ให้ความทนทานต่อการออกซิเดนที่ปานกลาง เช่นเดียวกับ 304 อ๊อกซิเดชั่นไม่ใช่เกณฑ์การออกแบบหลัก

การเลือกความเข้าใจ:321 และ 347 คือการปรับปรุงการแก้ไขการออกซิเดนขนาดของโครเมียม (~ 18%) เท่ากับ 304 ‰ พวกเขาไม่ให้การปรับปรุงที่มีความหมายในการต่อต้านการออกซิเดนมากกว่าเกรดมาตรฐานหากการใช้งานของคุณต้องการความทนทานต่อการออกซิเดนมากกว่าความสามารถของ 304, คุณต้องการ 309S, 310S, หรือสูงกว่า. หากการใช้งานของคุณต้องการความทนทาน IGC ในอุณหภูมิที่สูงขึ้นบวกความแข็งแรง creep ปานกลาง, 321 หรือ 347 เป็นการเลือกที่ถูกต้อง.ไม่ต้องสับสนสองความต้องการการทํางานที่แตกต่างกันอย่างชัดเจน.

9การขอ 321 และ 347

อุตสาหกรรม การใช้งาน แนะนํา เหตุผล
สายการบินและอวกาศ ระบบออกอากาศ ส่วนประกอบของเครื่องเผาหลัง ช่องทางความร้อน 321 ความทนทานต่อการหมุนเวียนของความร้อนที่ดี; การปรับปรุงรูปแบบที่ดีสําหรับรูปร่างที่ซับซ้อน
ปิโตรเคมี ท่อโรงแปรรูป, ส่วนประกอบของเครื่องปรับปรุง, การแปรรูปน้ํา 347 อุปกรณ์ปั่นหลายทาง; ความมั่นคงของ NbC ในอุณหภูมิสูงอย่างต่อเนื่อง
การแปรรูปทางเคมี เครื่องปฏิกิริยา เครื่องแลกเปลี่ยนความร้อน เครื่องปั่น 347 สร้างแบบปั่นผนังหนัก ต้องการความต้านทาน IGC ระยะยาว
การผลิตพลังงาน ส่วนประกอบของหม้อต้มน้ํา, ท่อระบายน้ําหมาก, อะไหล่ของทัวร์บีน 321/347 ความต้านทานต่อความรู้สึกในระหว่างการทํางานในช่วงอุณหภูมิที่สําคัญ
เครื่องแลกเปลี่ยนความร้อน เครื่องแลกเปลือกและหลอด, สายต่อขยาย 321 ความสามารถในการปรับปรุงที่ดีสําหรับแผ่นท่อ; Ti การสถาปนาการที่เพียงพอสําหรับการใส่ความร้อนปานกลาง
อุปกรณ์อบ อุปกรณ์ภายในเตาอบอุณหภูมิปานกลาง 321 ความต้านทานต่อความรู้สึกในอุณหภูมิเตาที่ปานกลาง ราคาต่ํากว่า 347

10ข้อจํากัดและความผิดพลาดในการเลือก

ความผิดพลาดที่ 1 การระบุ 321/347 เมื่อ 304L พอเพียงสําหรับงานผสมผสานแบบผ่านลําเดียวหรือความร้อนต่ําที่ทํางานต่ํากว่า ~ 425 °C 304L ให้ความทนทานต่อการเกิดความรู้สึกที่เหมาะสมในราคาวัสดุที่ต่ํากว่าการจัดเก็บเกรดที่มั่นคงไว้สําหรับการใช้งานที่ต้องการมันจริง ๆ จะหลีกเลี่ยงค่าประกันสลัดที่ไม่จําเป็น.

ความผิดพลาดที่ 2 选择 321/347 สําหรับความต้านทานต่อการออกซิเดนเกรดเหล่านี้แบ่งปันระดับโครเมียมของ 304 (~ 18%) พวกเขาไม่ให้ความทนทานต่อการออกซิเดชั่นที่ดีขึ้น สําหรับนั้น, 309S หรือ 310S (22 ٪ Cr) ต้องการ. ระบุเกรดที่มั่นคงสําหรับความทนทานต่อ IGC;ระบุคุณภาพโครเมียมที่สูงกว่าสําหรับความทนทานต่อการออกซิเดนความต้องการทั้งสองอย่างเป็นอิสระ

ความผิดพลาดที่ 3 ละเลยอัตราการปรับความมั่นคงบน MTCการมี Ti หรือ Nb ไม่เพียงพอ ภาวะสัมพันธ์กับปริมาณคาร์บอนต้องตรงกับขั้นต่ําของ ASTM (Ti ≥ 5 × C + N สําหรับ 321; Nb + Ta ≥ 10 × C สําหรับ 347)ความร้อนที่ระบุ Ti หรือ Nb แต่ไม่ผ่านการทดสอบอัตราส่วนจะไม่ให้ความมั่นคงที่ต้องการนี่คือการตรวจสอบ MTC ที่สําคัญที่สุดสําหรับเกรดที่มั่นคง

ความผิดพลาดที่ 4 assume การย้ายความมั่นคงของโลหะเบื้องต้นไปยังสอผสมผสานเป็นโลหะเหล็กหล่อที่มีองค์ประกอบของตัวเองมันต้องถูกทําให้มั่นคงผ่านโลหะเติม ER347 แทนที่ ER308L เพื่อให้แน่ใจว่าข้อเชื่อมทั้งหมดทํางานเป็นการประกอบที่มั่นคงการระบุโลหะเบื้องต้น 347 และการปั๊มด้วยสารเติมที่ไม่มั่นคง ทําให้จุดประสงค์ในการเลือกเกรดที่มั่นคง

11แนวทางการจัดซื้อจัดจ้างสําหรับ 321 และ 347

องค์ประกอบของรายละเอียด ตัวอย่าง (347) เหตุ ผล ที่ มัน สําคัญ
เกรด + UNS 347 (S34700) ทั่วไปไม่ระงับ; แตกต่างจาก 347H และ 321
มาตรฐานผลิตภัณฑ์ ASTM A240 มาตรฐานที่แตกต่างกัน = ความต้องการที่แตกต่างกัน
อัตราการปรับความแข็งแรง Nb+Ta ≥ 10 × C หลักเกณฑ์การกําหนด must ต้องตรวจสอบใน MTC
รูปแบบสินค้า + Dims พล็อต ขนาด 12mm × 2000 × 6000mm กําหนดความอนุญาตและรูปแบบ
อุณหภูมิการใช้งาน 550 °C ต่อเนื่อง; สร้างด้วยการปั่น ยืนยันว่าเกรดอยู่ในระยะการใช้งานที่กําหนดไว้
สภาพการปั่น SMAW หลายทาง; เติม ER347 ยืนยันความสอดคล้องของกระบวนการเติมและการปั่น
ความต้องการ MTC EN 10204 3.1 ยืนยัน Ti/Nb + คาร์บอนจากการวิเคราะห์ความร้อนจริง
การทดสอบเพิ่มเติม IGC ต่อ ASTM A262 การปฏิบัติ E; PMI สําหรับ Nb ยืนยันผลการปรับความแข็งแรงโดยการทดลอง

หลีกเลี่ยง:"ต้องการแผ่นสแตนเลส 347 ขนาด 10 มิลลิเมตร"ให้:"347 (S34700), แผ่น ASTM A240, 12mm × 2000 × 6000mm, Nb+Ta ≥ 10 × C ตรวจสอบบน MTC, บริการ: เครื่องป้อนความดันที่ 550 °C ต่อเนื่อง, ป้อนหลายช่องที่มี ER347 เติม, EN 10204 3.1 MTC,IGC ตาม ASTM A262 การปฏิบัติ E, PMI เพื่อยืนยัน Nb. " รายละเอียดที่สองทําให้การตรวจสอบที่เหมาะสมของเคมีความมั่นคง

12วิธีที่ Shangyou สนับสนุนการจัดซื้อ 321 และ 347

  • การตรวจสอบมาตรฐาน ASTM:ทุกการสั่งซื้อที่ยืนยันไปตามมาตรฐาน ASTM ที่ใช้ได้
  • การตรวจสอบสารเคมี Ti/Nb:สําหรับ 321: Ti ≥ 5 × (C + N) ตรวจสอบ สําหรับ 347: Nb + Ta ≥ 10 × C ตรวจสอบ อัตราส่วนนี้
  • การยืนยันปริมาณคาร์บอน:ตรวจสอบ ≤ 0.08% สําหรับคุณภาพมาตรฐาน; คาร์บอนต้องมีอยู่ (สําหรับความแข็งแรงในการเคลื่อนไหว) แต่จํากัด (โดยเครื่องตั้งค่า)
  • EN 10204 3.1 MTC:สารประกอบทางเคมีและคุณสมบัติทางกลอย่างเต็มที่ จากการวิเคราะห์ความร้อนจริง
  • การประสานงานการทดสอบ PMI:XRF/OES ยืนยันสารประกอบ Cr, Ni และสารสถิต (Ti สําหรับ 321, Nb สําหรับ 347)
  • ASTM A262 การประสานงาน IGC:การทดสอบการเกรดระหว่างเมล็ดตาม ASTM A262 การปฏิบัติ E ̇ ยืนยันผลการตั้งคงที่จริงหลังจากการรักษาความรู้สึกด้วยความร้อน
  • การตรวจสอบมิติและพื้นที่:การตรวจสอบภาพและมิติก่อนการส่ง
  • การสนับสนุนการเลือกเทคนิคการตรวจสอบวิศวกรรมของอุณหภูมิการใช้งาน, แผนการปั่น, และสภาพการหมุนเวียนความร้อนของคุณเพื่อยืนยันความเหมาะสมของเกรด

13คําถามที่พบบ่อย

คําถามที่ 1: เหล็กไร้ขัด 321 คืออะไร?
321 (UNS S32100, EN 1.4541) เป็นสแตนเลส austenitic ที่มีความมั่นคงกับไทเทเนียม.7% ไททานีม เพื่อเป็นตัวเลือกในการสร้าง TiC แทนการ์บิดโครเมียม ระหว่างการเผชิญกับความร้อน. การรักษาความต้านทานต่อการกัดกรองภายในหลังการผสมและในระหว่างการใช้งานในอุณหภูมิที่สูงและมีความสามารถในการปรับรูปคล้าย ๆ กับ 304การใช้งานหลัก: ระบบไอออกเครื่องบิน, เครื่องแลกเปลี่ยนความร้อน, สายต่อขยายและท่ออุณหภูมิสูงที่ต้องการความต้านทานในการหมุนเวียนทางความร้อนและความสามารถในการปรับปรุงที่ดี พร้อมกับการป้องกันความรู้สึก.

Q2: เหล็กไร้ขัดเหล็ก 347?
347 (UNS S34700, EN 1.4550) เป็นสแตนเลสออสเตนนิติสที่มั่นคงด้วยไนโอเบียม (คอลัมเบียม) มันเพิ่มประมาณ 0.4 ‰ 0.8% นิโอบีอุม เพื่อสร้าง NbC ∙ คาร์บิดที่มีความมั่นคงทางความร้อนมากกว่า TiC ∙ ให้ความคุ้มกันเหนือกว่าต่อการเกิดความรู้สึกผ่านการปั่นหลายทางและการเผชิญหน้ากับอุณหภูมิสูงนาน. 347 คือเกรดที่มั่นคงมาตรฐานสําหรับภาชนะความดันที่มีรหัส ASME และท่อโรงชําระน้ําที่ทํางานในช่วงความรู้สึกและสามารถเชื่อมต่อได้ง่ายๆ กับโลหะเติม ER347.

Q3: ความแตกต่างระหว่างเหล็กไร้ขัด 321 และเหล็กไร้ขัด 347 คืออะไร
ทั้งสองเป็นเกรด austenitic ที่มั่นคงโดยใช้เคมี 304 แก้ปัญหาเดียวกันผ่านกลไกเดียวกัน การสร้างคาร์ไบด์ที่เหมาะสม ความแตกต่างคือธาตุที่มั่นคง321 ใช้ไทเทเนียม (รูปแบบ TiC), 347 ใช้ไนโอเบียม (เป็น NbC) NbC มีความมั่นคงทางความร้อนมากกว่า TiC (มั่นคงที่ ~ 1200 ° C + เทียบกับ ~ 1100 ° C) ทําให้ 347 เป็นทางเลือกที่นิยมสําหรับหลายการผ่านการปั่นด้วยความร้อนสูง และการใช้งานในอุณหภูมิสูงนาน. 321 มักถูกเลือกในกรณีที่การหมุนเวียนทางความร้อนและความสามารถในการปรับปรุงเป็นความสําคัญสูงกว่า สําหรับอุปกรณ์ความดันที่ควบคุมด้วยรหัสมาตรฐาน 347 เป็นรายละเอียดที่ทั่วไปกว่า

คําถามที่ 4: ทําไม 321 และ 347 เหล็กไร้ขัดเหล็กจึงมั่นคง?
เพื่อป้องกันความรู้สึก formation การสร้างคาร์ไบดโครเมียมที่ขอบของเมล็ด ระหว่างการผสมผสานหรือการเผชิญกับอุณหภูมิที่สูงขึ้น (425-870 °C)ทําให้บริเวณชายแดนของข้าวสาลีเสื่อม และทําให้มันเปราะบางต่อการกัดกรอกระหว่างเมล็ดทิตาเนียม (321) หรือไนโอเบียม (347) มีความสัมพันธ์กับคาร์บอนที่แข็งแกร่งกว่าโครเมียม ดังนั้นพวกเขาจึงสร้าง TiC หรือ NbC ที่มั่นคงแทนนี่ทําให้เกรดที่มั่นคงสามารถเชื่อมและทํางานในอุณหภูมิที่สูงขึ้นโดยไม่ต้องรักษาความร้อนหลังการเชื่อมและโดยไม่ต้องพัฒนาความเปราะบางต่อการกัดกรดระหว่างเวลา.

Q5: เหล็กไร้ขัด 321 ดีกว่า 347 สําหรับอุณหภูมิสูงไหม?
ไม่ในกรณีส่วนใหญ่ สําหรับการใช้งานในอุณหภูมิที่สูงอย่างต่อเนื่องกับการปั่น 347 เป็นที่นิยมโดยทั่วไปเพราะ NbC มีความมั่นคงทางความร้อนมากกว่า TiC"ดีขึ้น" ขึ้นอยู่กับสภาพการใช้งานเฉพาะ: 321 มีความสามารถในการปรับปรุงได้ดีขึ้นเล็กน้อย และเหมาะสําหรับการใช้งานที่เกี่ยวข้องกับวงจรความร้อนและการใส่ความร้อนที่ปรับปรุง (ระบบระบายอากาศ, เครื่องแลกเปลี่ยนความร้อน)347 ให้ความมั่นคงที่ดีกว่า, การผสมผสานหลายช่องทางและการเผชิญหน้ากับอุณหภูมิสูงต่อระยะยาว (ภาชนะความดัน, ท่อโรงงานชําระน้ํา)ไม่เป็นทั่วไป "ดีขึ้น" ครับ การเลือกตามความต้องการของการปั๊มและอุณหภูมิของการใช้งานเฉพาะ.

คําถามที่ 6: เหล็กไร้ขัดเหล็ก 347 ดีกว่าสําหรับการใช้งานในการปั่นหรือไม่?
โดยทั่วไปใช่ 347 เป็นตัวเลือกที่มั่นคงมาตรฐานสําหรับการผลิตที่เชื่อมหนัก NbC ยังคงมั่นคงในอุณหภูมิสูงกว่า TiCดังนั้นความมั่นคงของไนโอเบียมจะรอดจากการผสมผสานหลายทางที่มีการใส่ความร้อนสูง.347 ได้กําหนดไว้สําหรับภาชนะความดันส่วนใหญ่ที่มีรหัส ASME และท่อโรงงานชําระน้ําที่ต้องการความมั่นคง เนื่องจากเครือข่ายไนโอเบียมคาร์ไบด์ยังคงไม่เสียหายผ่านวงจรความร้อนของการปั่นหลายทาง. 321 เหมาะสําหรับการผสมผสานแบบผ่านเดียวหรือความร้อนต่ํา แต่ไม่ค่อยถูกระบุสําหรับอุปกรณ์ความดันที่ผสมผสานหลายช่อง

Q7: เหล็กไร้ขัดเหล็ก 321 และ 347 สามารถเชื่อมได้หรือไม่?
ครับ ครับ ทั้งคู่สามารถปั่นได้ง่ายโดย TIG, MIG และ SMAW สําหรับ 321: แนะนําให้ใช้เครื่องเติม ER321 หรือ ER347ER347 มักจะใช้แทน ER321 เนื่องจากมันมีสตอคที่กว้างกว่าและให้ความมั่นคงของ NbC ในฝากผ