316L külmvaltsitud roostevaba terasleht on madala süsinikusisaldusega molübdeeni sisaldav austeniitsest roostevaba teras. Selle vastupidavus hapete, leeliste ja kloriidioonide korrosioonile on palju parem kui 304, mistõttu on see sageli kasutatav plaat väga söövitavas keskkonnas. See jaguneb valtsimisprotsessi alusel kahte põhikategooriasse: külmvaltsitud ja kuumvaltsitud plaadid.
Hiina juhtiva roostevabast terasest plaatide tootja valikujuhend:
Nõuded: Kõrge pinna kõvadus, väikesemahuline täppisvormimine ja välimusega komponendid: Valige külmvaltsitud plaadid.
Paksud plaadid kandevõime, suure deformatsiooniga painutamise, löögi-/vibratsioonikindluse ja keevitatud konstruktsioonidetailide jaoks: Valige kuumvaltsitud plaadid.
Kui külmvaltsplaadid läbivad lõõmutamise, kaob töökõvenemine ja nende mehaanilised omadused lähenevad kuumvaltsitud plaatide omadele.
316L on madala süsinikusisaldusega, molübdeeni sisaldav austeniitsest roostevaba teras. Selle vastupidavus hapete, leeliste ja kloriidioonide korrosioonile on palju parem kui 304, mistõttu on see sageli kasutatav plaat väga söövitavas keskkonnas. See jaguneb valtsimisprotsessi alusel kahte põhikategooriasse: külmvaltsitud ja kuumvaltsitud plaadid.
316L külmvaltsitud/kuumvaltsitud roostevabast terasest plaatide mehaaniliste omaduste võrdlustabel
Võrdluselemendid:
316L külmvaltsitud leht
316L kuumvaltsitud terasleht
Veeremisseisund
Rullitakse toatemperatuuril, tulemuseks töökõvenemine
Kõrgel temperatuuril valtsimine, mille tulemuseks on terade täielik ümberkristallisatsioon
Tõmbe/voolavustugevus
Suurem tugevus tänu külmtöötlemisele
Veidi madalam tugevus, lähemal materjali standardväärtusele
Pinna kõvadus
Kõrgem kõvadus, mille tulemuseks on kõvem lehe pind
Madalam kõvadus, pehmem tekstuur
Plastilisus (pikenemine)
Suhteliselt nõrk, keskmise elastsusega
Suurepärane tõmbe- ja deformatsioonivõime
Löögitugevus
Veidi kehv, keskmise löögi- ja vibratsioonikindlusega
Parem jõudlus, stabiilsem löögi ja vahelduva koormuse korral
Terade struktuur
Piklikud ja orienteeritud terad
Ümarad ja ühtlased terad, stabiilne mikrostruktuur
Jääkstress
Olemasolev jääkpinge külmtöötlemisest
Piisav pingevabastus, minimaalne jääkpinge
Kõrge nurga all painutamine
Kalduv pragunemisele, ei sobi tugevate deformatsioonide korral
Ei kaldu pragunemisele, sobib tugevaks painutamiseks ja vormimiseks
316L külmvaltsitud ja kuumvaltsitud roostevabast terasest plaatide korrosioonikindluse erinevuste võrdlustabel
Võrdluselemendid
316L külmvaltsitud roostevabast terasest leht
316L kuumvaltsitud roostevabast terasest leht
Põhimaterjal ja põhiline korrosioonikindlus
Keemiline koostis vastab täielikult 316L klassi standardile. Põhilistes korrosioonikindluse omadustes, nagu happe- ja leeliskindlus, kloriidioonide vastupidavus ja teradevahelise korrosioonikindlus, ei ole põhimõttelist erinevust.
Nagu ülalpool, on keemiline koostis ja klassi standard täielikult kooskõlas ning alusmaterjali korrosioonikindlus ei erine külmvaltsitud lehe omast.
Pinna seisukord ja lokaalne korrosioonikindlus
Enamasti 2B/BA/harjatud viimistlus, sileda, tiheda ja väga poleeritud pinnaga, mis muudab selle söövitava aine kogunemiseks vähem vastuvõtlikuks ning millel on suurepärane vastupidavus punkt- ja pragukorrosioonile.
Enamasti nr 1 marineeritud/liivapritsiga töödeldud pind, peene tekstuuriga kare pind, kergesti nakkuv lisandite ja kloriidioonidega, kalduvus kohalikele roostelaikudele ja nõrgem vastupidavus lokaalsele korrosioonile.
Pinna kvaliteet ja oksiidikihi mõju
Toatemperatuuril valtsimine kõrvaldab kõrge temperatuuriga oksiidkatlakivi, mille tulemuseks on puhas viimistletud pind, mis ei sisalda pinna lisandeid ja oksiidikihi jääke, tagades stabiilse korrosioonikindluse.
Kuigi pärast kõrgel temperatuuril valtsimist marineeritakse, võib siiski jääda jälgi oksiidikihti ja pinnale. Need nõrgad kohad vähendavad veidi kohalikku korrosioonikindlust.
Jääkpinge ja korrosioonikindluse stabiilsuse töötlemine
Esineb väike jääkülmtööpinge, kuid selle mõju korrosioonikindlusele on tavalistes töötingimustes minimaalne, kuid äärmuslikes pingekorrosioonikeskkondades on sellel väike mõju.
Kõrgel temperatuuril valtsimine vabastab täielikult pingest, minimaalse jääkpingega, väiksema pingekorrosiooniriskiga ja parema korrosioonistabiilsusega.
Korrosioonikindlus keevitatud kuumusest mõjutatud tsoonis
Keevisõmbluse kuumusest mõjutatud tsoon on väike ja keevitamise ajal vabaneb külm tööpinge, mille tulemusena väheneb pärast keevitamist korrosioonikindlus veidi.
Keevisõmbluse kuumusest mõjutatud tsoon on suurem ja kõrge temperatuur muudab ajutiselt kohalikku metallograafilist struktuuri. Kui keevitusjärgset töötlust ei tehta, väheneb kuumusest mõjutatud tsooni korrosioonikindlus veidi.
Sobib paremini rannikuäärse niiske keskkonna, välisosade, õhukeste plaatide ja kergelt söövitavate tingimuste jaoks, maksimeerides pinna eeliseid.
Sobivam kemikaalide mahutite, surveanumate, paksude plaatide konstruktsioonide ja üldiste sukeldumiskorrosioonitingimuste jaoks, saab alusmaterjali korrosioonikindlust täielikult ära kasutada ja hind on soodsam.
Pikaajaline jõudlus samas keskkonnas
Niiskes ja suure soolasisaldusega keskkonnas on pikaajalisel kasutamisel roostelaikude tekke tõenäosus väiksem ja välimus säilib paremini.
Kuivas keskkonnas, kus puudub tugev söövitav aine, on pikaajaline korrosioonikindlus põhimõtteliselt sama, mis külmvaltsitud lehtedel, ainult välimuse siledus halveneb kiiremini.
Süsinikterase, roostevaba terase, galvaniseeritud terase või hinnakirja kohta päringute korral jätke meile oma e-kiri ja me võtame ühendust 24 tunni jooksul.
Kasutame küpsiseid, et pakkuda teile paremat sirvimiskogemust, analüüsida saidi liiklust ja isikupärastada sisu. Seda saiti kasutades nõustute meie küpsiste kasutamisega.Privaatsuspoliitika