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Edelstahl - Grad 304 (UNS S30400)

Chemische Formel

F.E., <0.08% C, 17.5-20% Cr, 8-11% Ni, <2% Mangan, <1% Si, <0.045% P, <0.03% S

Themen Umfaßt

Hintergrund

SchlüsselEigenschaften

Zusammensetzung

Mechanische Eigenschaften

Physikalische Eigenschaften

Grad Bedingungs-Vergleich

Mögliche Alternative Grade

Korrosionsbeständigkeit

Hitzebeständigkeit

Wärmebehandlung

Schweißen

Maschinelle Bearbeitung

DoppelBescheinigung

Anwendungen

Hintergrund

Grad 304 ist Standard„18/8“ nicht rostend; es ist der vielseitigste und meiste weit verbreitetste Edelstahl, der in einer breiteren Produktpalette, Formulare und Ende als irgendein anderes erhältlich ist. Es hat ausgezeichnete Formungsund schweißende Eigenschaften. Die ausgeglichene Austenitzelle von Grad 304 aktiviert es, schwer tiefes zu sein gezeichnet ohne Zwischenausglühen, das diesen Grad dominierend in der Fertigung von gezogenen nicht rostenden Teilen wie Wannen, Hohlware und Kasserollen gemacht hat. Für diese Anwendungen ist sie geläufig, spezielle (Tiefziehen-Qualitäts) Varianten „304DDQ“ zu verwenden. Grad 304 ist betriebsbereit die Bremse oder Rolle, die in eine Vielzahl von Bauteilen zu den Anwendungen auf den industriellen, Architektur- und Transportgebieten gebildet werden. Grad 304 hat auch hervorragende Schweißenseigenschaften. Nach-Schweißung Ausglühen wird nicht gefordert, wenn man Dünnschnitte schweißt.

Ordnen Sie 304L, die kohlenstoffarme Version von 304, benötigt nicht Nachschweißung Ausglühen und also wird weitgehend in den schweren Anzeigeinstrumentbauteilen verwendet (über ungefähr 6mm). Grad 304H mit seinem höheren Kohlenstoffgehalt findet Anwendung bei erhöhten Temperaturen. Die Austenitzelle gibt diesen Graden ausgezeichnete Härte auch, sogar unten zu den kälteerzeugenden Temperaturen.

SchlüsselEigenschaften

Diese Eigenschaften werden für flaches Walzerzeugnis (Platte, Blatt und Ring) in ASTM A240/A240M spezifiziert. Ähnliche aber nicht notwendigerweise identische Eigenschaften werden für andere Produkte wie Rohr und Gericht in ihren jeweiligen Bedingungen spezifiziert.

Zusammensetzung

Typische kompositionelle Reichweiten für Edelstähle des Grades 304 werden in Tabelle 1. gegeben.

Tabelle 1. Zusammensetzung erstreckt sich für den Edelstahl mit 304 Graden

Grad

C

Mangan

Si

P

S

Cr

MO

Ni

N

304

min.

Maximum.

-

0,08

-

2,0

-

0,75

-

0,045

-

0,030

18,0

20,0

-

8,0

10,5

-

0,10

304L

min.

Maximum.

-

0,030

-

2,0

-

0,75

-

0,045

-

0,030

18,0

20,0

-

8,0

12,0

-

0,10

304H

min.

Maximum.

0,04

0,10

-

2,0

-

0,75

-0,045

-

0,030

18,0

20,0

-

8,0

10,5

-

Mechanische Eigenschaften

Typische mechanische Eigenschaften für Edelstähle des Grades 304 werden in Tabelle 2. gegeben.

Mechanische Eigenschaften der Tabelle 2. des Edelstahls mit 304 Graden

Grad

Protokoll der Dehnfestigkeit (MPa)

Streckgrenze 0,2% Protokoll Beweises (MPa)

Protokoll der Dehnung (% in 50mm)

Härte

Rockwell B (STUNDE B) maximal

Brinell (HB) maximales

304

515

205

40

92

201

304L

485

170

40

92

201

304H

515

205

40

92

201

304H hat auch eine Anforderung für eine Korngröße von ASTM Keine 7 oder gröber.

Physikalische Eigenschaften

Typische physikalische Eigenschaften für getemperte Edelstähle des Grades 304 werden in Tabelle 3. gegeben.

Physikalische Eigenschaften der Tabelle 3. des Edelstahls mit 304 Graden in getemperten Zustand

Grad

Dichte (kg/m)3

Elastizitätsmodul (GPa)

MittelAusdehnungskoeffizient (mm /m/°C)

Wärmeleitfähigkeit (W/m.K)

Spezifische Wärme 0-100C° (J/kg.K)

Elektrische Widerstandskraft (nW.m-)

0-100°C

0-315°C

0-538°C

an 100°C

an 500°C

304/L/H

8000

193

17,2

17,8

18,4

16,2

21,5

500

720

Grad Bedingungs-Vergleich

Ungefähre Gradvergleiche für 304 Edelstähle werden in Tabelle 4. gegeben.

Tabelle 4. Gradbedingungen für den Edelstahl mit 304 Graden

Grad

Kein UNS

Alte Briten

Euronorm

Schwedische SS

Japanisches JIS

BS

En

Nein

Name

304

S30400

304S31

58E

1,4301

X5CrNi18-10

2332

SUS 304

304L

S30403

304S11

-

1,4306

X2CrNi19-11

2352

SUS 304L

304H

S30409

304S51

-

1,4948

X6CrNi18-11

-

-

Diese Vergleiche sind nur ungefähr. Die Liste wird als Vergleich von funktionell ähnlichen Materialien nicht als Zeitplan von Vertragsäquivalenten beabsichtigt. Wenn genaue Äquivalente erforderlich sind, müssen ursprüngliche Bedingungen konsultiert werden.

Mögliche Alternative Grade

Mögliche alternative Grade zu den Edelstählen des Grades 304 werden in Tabelle 5. gegeben.

Mögliche alternative Grade der Tabelle 5. zum Edelstahl mit 304 Graden

Grad

Warum er möglicherweise anstelle 304 gewählt würde

301L

Ein höherer Arbeitsverdichtungs-Kinetikgrad wird für bestimmte Rollengebildete oder streckgeformte Bauteile gefordert.

302HQ

Niedrigere Arbeitsverdichtungskinetik ist für kaltes Schmieden von Schrauben, von Schrauben und von Nietn erforderlich.

303

Die Höhere Verarbeitungsfähigkeit, die benötigt werden, und die niedrigere Korrosionsbeständigkeit, die Formbarkeit und die Schweißbarkeit sind annehmbar.

316

Höherer Widerstand zum Löcher bilden und zur Spaltkorrosion wird, in den Chloridumgebungen gefordert

321

Besserer Widerstand zu den Temperaturen von um 600-900°C ist erforderliche… 321 hat höhere heiße Stärke.

3CR12

Ein preiswerteres wird gefordert und die verringerte Korrosionsbeständigkeit und die resultierende Verfärbung sind annehmbar.

430

Ein preiswerteres wird gefordert und die verringerten Korrosionsbeständigkeits- und Fälschungseigenschaften sind annehmbar.

Korrosionsbeständigkeit

Ausgezeichnet in einer großen Auswahl von atmosphärischen Umgebungen und von vielen ätzenden Media. Abhängig von Lochfraß- und Spaltkorrosion in den warmen Chloridumgebungen und zur Spannungsrisskorrosion, die über ungefähr 60°C. knackt, Betrachtete beständig gegen Trinkwasser mit bis zu über Chloriden 200mg/L bei den umgebenden Temperaturen und ungefähr verringerte auf 150mg/L an 60°C.

Hitzebeständigkeit

Guter Oxidationswiderstand im Aussetzbetrieb zu 870°C und im Dauerbetrieb zum Dauereinsatz 925°C. 304 in der Reichweite 425-860°C wird nicht empfohlen, wenn nachfolgende wässrige Korrosionsbeständigkeit wichtig ist. Grad 304L ist gegen Karbidniederschlag beständiger und kann in die oben genannte Temperaturspanne erhitzt sein.

Grad 304H hat, hochfesteres bei erhöhten Temperaturen also ist für strukturelles häufig benutzt und Druck-enthaltene Anwendungen bei den Temperaturen über ungefähr 500°C und bis zu über 800°C. 304H werden in der Temperaturspanne 425-860°C sensibilisiert; dieses ist kein Problem für Anwendungen der hohen Temperatur, aber wird verringerte wässrige Korrosionsbeständigkeit ergeben.

Wärmebehandlung

Lösung Behandlung (Ausglühen) - Wärme zu 1010-1120°C und kühlen schnell ab. Diese Grade können nicht durch Wärmebehandlung verhärtet werden.

Schweißen

Ausgezeichnete Schweißbarkeit durch alle Standardfusionsmethoden, beide mit und ohne Füllungen. WIE 1554,6 Schweißen von 304 mit Grad 308 und 304L mit Gestängen 308L oder Elektroden vorqualifiziert (und mit ihren hohen Silikonäquivalenten). Schwere geschweißte Kapitel in Grad 304 benötigen möglicherweise Nachschweißung Ausglühen für maximale Korrosionsbeständigkeit. Dieses wird nicht für Grad 304L gefordert. Grad 321 auch wird als Alternative bis 304 verwendet möglicherweise, wenn Formstahlschweißen gefordert wird und Nachschweißung Wärmebehandlung nicht möglich ist.

Maschinelle Bearbeitung

Eine verbesserte Verarbeitungsfähigkeitsversion „Ugima“ von Grad 304 ist in den Gerichtsprodukten erhältlich. „Ugima“ bearbeitet beträchtlich besseres als Standard 304 oder 304L maschinell und gibt höher Bearbeitungskinetik und niedrigeren Meißelverschleiß in vielen Operationen.

DoppelBescheinigung

Sie ist für 304 geläufig und in auf Lager 304L, „Verdoppeln Zugelassenes“ Formular, besonders in der Platte und im Rohr. Diese Felder haben die chemischen und mechanischen Eigenschaften, die mit beiden 304 und Bedingungen 304L übereinstimmen. Solches zugelassene Doppelprodukt trifft Bedingungen nicht 304H und ist möglicherweise für Anwendungen der hohen Temperatur unannehmbar.

Anwendungen

Typische Anwendungen umfassen:

         Lebensmittelverarbeitungsgerät, besonders im Bierbrauen, in der Milchverarbeitung u. in der Weinherstellung.

         Küchenprüftische, -wannen, -abflussrinnen, -gerät und -geräte

         Architekturpanelling, Geländer u. Ordnung

         Chemische Behältnisse, umfassend für Transport

         Wärmetauscher

         Gesponnene oder geschweißte Bildschirme für das Bergbau, das Abbauen u. Wasserfiltration

         Schraub-Verbindungselemente

         Federn

 

Quelle: Atlas Stahle Australien

 

Zu mehr Information über diese Quelle besuchen Sie bitte Atlas-Stahle Australien

 

Date Added: Oct 23, 2001 | Updated: Apr 11, 2013

Last Update: 11. April 2013 10:34

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