Certificación de brida doble ANSI B16.5 ASTM A182 F304/A182 F304L

Descripción de Producto EspecificacióN de las materias primas

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Descripción de Producto

Acero Inoxidable austeníTico
Los aceros austeníTicos son los máS populares las calidades de aceros inoxidables a causa de su ductilidad, la facilidad de trabajar y buena resistencia a la corrosióN y son muy utilizados en la fabricacióN de componentes de tuberíAs.Los aceros austeníTicos son no magnéTicas y no hardenable por tratamiento téRmico, sin embargo, pueden ser endurecido por el fríO el trabajo.Los máS utilizados son los grados de acero inoxidable tipo 304, tipo 316 y el tipo 321.
Grados de acero inoxidable con sufijo L tienen un bajo contenido en carbono.El bajo contenido de carbono proporciona una buena soldabilidad y buena resistencia a la corrosióN despuéS de la soldadura, sin embargo tienen menor resistencia a los grados con mayor contenido en carbono.La certificacióN de dos grados de acero inoxidable son comúNmente utilizados en la industria como SS SS 316/316304/304L o L.Por ejemplo, el SS 304/304L certificado de doble grado tiene menor contenido de carbono similar a la SS grado 304L , pero mayor resistencia mecáNica de la SS 304 grados.
Tipo 304 grado contiene aproximadamente un 18% de cromo y el 8% de níQuel.
Efecto de carbono en resistencia a la corrosióN
La parte inferior de las variantes de carbono (316L) se establecieron como alternativas a las normas (316) rango de carbono grado para superar el riesgo de corrosióN intercrystalline caries (soldadura), que fue identificado como un problema en los primeros díAs de la aplicacióN de estos aceros.Esto puede producir si el acero se encuentra en un rango de temperatura de 450 a 850°C durante varios minutos, dependiendo de la temperatura y posteriormente expuestos a los agresivos ambientes corrosivos.La corrosióN, a continuacióN, se lleva a cabo junto a los líMites de grano.
Si el nivel de carbono es inferior a 0,030%, entonces esta corrosióN intercrystalline no tiene lugar tras la exposicióN a estas temperaturas, especialmente para la ordenacióN de los tiempos experimentados normalmente en la zona afectada por el calor de soldaduras en secciones gruesas de acero.
Efecto del nivel de carbono en la soldabilidad
Existe la opinióN de que los bajos tipos de carbono son máS fáCiles para soldar que el estáNdar de tipos de carbono.
No parece ser una razóN clara para ello, y las diferencias son, probablemente asociado a la parte inferior de la fuerza de la baja emisióN de carbono tipo.El tipo de bajas emisiones de carbono puede ser máS fáCil a la forma y forma, que a su vez tambiéN pueden afectar los niveles de tensiones residuales a la izquierda el acero despuéS de que se formen y acondicionamiento para la soldadura.Esto puede resultar en el modelo de tipos de carbono que necesitan máS de fuerza para mantenerlos en posicióN una vez equipados para soldadura, con máS de una tendencia a la primavera atráS si no se mantiene en su lugar.
Los consumibles de soldadura para ambos tipos se basan en una composicióN de bajo carbono, para evitar el riesgo de corrosióN intercrystalline solidificado en la pepita de soldadura o de la difusióN de carbono en el padre (en torno a) de metal.
Doble certificacióN de aceros de baja en carbono composicióN
Los aceros producida comercialmente, utilizando méTodos de fabricacióN de acero actual, a menudo se producen como el tipo de baja en carbono como una cuestióN de tiempo debido a la mejora del control en la moderna siderurgia.Por lo tanto productos de acero terminados a menudo se ofrecen al mercado con certificacióN de doble grado tanto de las denominaciones como pueden ser utilizados para fabricaciones especificando el grado, dentro de una norma particular.

EspecificacióN de las materias primas

Un/SA182 F304 / 304L Datos téCnicos

Resumen
304 es el máS versáTil y el máS utilizado de todos los aceros inoxidables. Su composicióN quíMica, propiedades mecáNicas, soldabilidad y resistencia a la oxidacióN y corrosióN de ofrecer el mejor de todo el rendimiento de acero inoxidable a un costo relativamente bajo. TambiéN tiene excelentes propiedades de baja temperatura y responde bien al endurecimiento por el fríO el trabajo. Si la corrosióN intergranular en la zona afectada por el calor puede ocurrir, se sugiere que el 304L.
Aplicaciones tíPicas
304 se utiliza en todos los industriales, comerciales y doméSticas campos debido a sus buenas propiedades de la corrosióN y resistente al calor. Algunas de las aplicaciones incluyen:
   Los depóSitos y contenedores para una gran variedad de líQuidos y sóLidos.
   Equipos de proceso en la mineríA, quíMica, criogéNico, alimentos, productos láCteos y la industria farmacéUtica.

ComposicióN quíMica (ASTM/ASME UN/SA182)

Un/SA182 C Mn P S Si Cr Ni
304    
304L
0.08 max    
0,03 máX.
2.0    
MáX.
0,045    
MáX.
0.030    
MáX.
1.0    
MáX.
18.0 A    
20.0
8.0 A 11    
8.0 - 12.0
 Las propiedades tíPicas de la condicióN de recocido
Las propiedades indicadas en esta publicacióN son tíPicas de la produccióN del molino Y a menos que indicado no debe considerarse como valores míNimos garantizados para la especificacióN. 

1.Propiedades mecáNicas a temperatura ambiente
 
 304 304L
TíPico Como míNimo TíPico Como míNimo
Fuerza tensil,   MPa 600 515 590 485
La prueba de fuerza, (desplazamiento de 0,2 %), el              MPa 310 205 310 170
La elongacióN (por ciento en 50mm) 60 40 60 40
(Dureza Brinell) 170 - 170 -
La resistencia (fatiga) LíMite,                     MPa 240 - 240 -
 
2.A temperaturas elevadas propiedades
   Todos estos valores se refieren a sóLo 304.
Los valores de 304L no se dan porque su resistencia disminuye notablemente por encima de 425oC.
 
El tiempo temperatura elevada resistencia
La temperatura, el oC.600 700 800 900 1000
Fuerza tensil,     MPa 380 270 170 90 50
 
El estréS de los datos de arrastre para una tasa lenta de 1% en 10 000 h.
La temperatura, el oC.550 600 650 700 800
El estréS, el MPa 120 80 50 30 10
 
Se recomienda la máXima temperatura de servicio
(Condiciones oxidantes)

Servicio continuo           925oC.
Servicio Intermitente            850oC.

3.Propiedades en las temperaturas de Sub-Zero
   ( 304 / 304L ).
La temperatura  OC.-78 -161 -196
Fuerza tensil MPa 1100/950 1450/1200 1600/1350
La prueba de estréS (desplazamiento de 0,2%) MPa 300/180 380/220 400/220
La resistencia al impacto Charpy (V-muesca) J 180/175 160/160 155/150
 
4.Resistencia a la corrosióN

SolucióN acuosa
Como guíA aproximada los ejemplos siguientes se dan por ciertas áCido puro-agua mezclas-
OC de temperatura 20 80
La concentracióN, % de la masa 10    20     40     60      80      100 10    20     40     60      80      100
ÁCido sulfúRico 2      2       2       2        1         0  2      2       2       2       2        2  
El ÁCido NíTrico 0      0       0       0        2         0 0      0       0       0       1        2
El áCido fosfóRico 0      0       0       0        0         2 0      0       0       0       1        2
ÁCido fóRmico 0      0       0       0        0         0 0      1       2       2       1        0
 Clave:        0 =   - resistente a   La corrosióN de menos de 100 mm/añO
                1 = parcialmente resistente   - La   Tasa de corrosióN 100m a 1.000 mm/añO
                2 = No   - corrosióN resistente a la tasa máS de 1.000 mm/añO
 
4.2 La atmóSfera

El rendimiento de 304 en comparacióN con otros metales en diferentes entornos se muestra en la siguiente tabla.La corrosióN las tarifas se basan en una exposicióN de 10 añOs.
 
Medio ambiente La tasa de corrosióN (mm/añO)
SX 304 El aluminio-3S Acero al carbono
Las zonas rurales 0,0025 0.025 5.8
Marine 0.0076 0.432 34.0
Industrial marina 0.0076 0.686 46.2

 
El tratamiento téRmico
1.   El recocido. El calor de 1010ºC a 1120oC y enfriar ráPidamente en el aire o agua. La mejor resistencia a la corrosióN se obtiene cuando el recocido final estáPor encima de 1070oC y la refrigeracióN ráPida.
2.   Aliviar el EstréS. 304L El estréS puede ser aliviado a 450-600ºC durante una hora con poco riesgo de sensibilizacióN. Un menor estréS el alivio de la temperatura de 400ºC máXimo debe ser utilizado.
3.    Trabajo en caliente
       Y pulsando la tecla de forja inicial:                             1.150 A 1.260 oC.
       La temperatura de acabado:                                        900 a 925oC.

Todas las operaciones de hotworking deberíA ser seguido por el recocido.
Nota:Los tiempos de enjabonado para garantizar la uniformidad de temperatura son máS que para los aceros inoxidables Aceros al Carbono - aproximadamente 12 Veces.
 

Trabajo en fríO
304 / 304L ser extremadamente resistente y dúCtil, son fáCiles de fabricar por edad trabajando. Las operaciones tíPicas incluyen la flexióN, formando, embuticióN y desconcertante

 

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ASTM A182 F304/A182 F304L Dual Certification ANSI B16.5 Flange
ASTM A182 F304/A182 F304L Dual Certification ANSI B16.5 Flange
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ASTM A182 F304/A182 F304L Dual Certification ANSI B16.5 Flange

Gama de productos

DN15-DN3000.
Peso máXimo de 6 toneladas
25.000 toneladas anuales de produccióN añO

EstáNdar de fabricacióN

ANSI B16.5,ANSI B16.47 Serie A&B,ANSI B16.48,ANSI B16.36
API 605,API 16D,API 17D
BS4504,BS3293
DIN
Como
EN1092-1
GOST
EEMUA145

Certificado de inspeccióN

EN10204-3.1
EN10204-3.2 byTUV,BV,Lloyds,GL,DNV,SGS,abs,RINA,Moody u otros terceros

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