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