SS 321 التركيب الكيميائي.pdf
ترك رسالة
ما هو الفولاذ المقاوم للصدأ SS 321؟
SS 321 عبارة عن فولاذ مقاوم للصدأ الأوستنيتي ومثبت بالتيتانيوم (Ti). تمنع إضافة Ti ترسيب كربيد الكروم أثناء اللحام أو التعرض لفترة طويلة - عند درجة حرارة 450-850 درجة، مما يحسن بشكل كبير مقاومة التآكل بين الحبيبات. يُستخدم بشكل شائع في معدات درجات الحرارة المرتفعة-وصناعات الطيران والبتروكيماويات.

ما هو ما يعادل 321 الفولاذ المقاوم للصدأ؟
الفولاذ المقاوم للصدأ 321 يعادل المعيار الأمريكي AISI 321، المعيار الأوروبي EN 1.4541 (X6CrNiTi18-10)، والمعيار الياباني SUS321.
| درجة | رقم الأمم المتحدة | البريطانية القديمة | يورونورم | السويدية SS | جيس اليابانية | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| بكالوريوس | أون | لا | اسم | ||||
| 321 | S32100 | 321S31 | 58B, 58C | 1.4541 | X6CrNiTi18-10 | 2337 | سوز 321 |
| 321H | S32109 | 321S51 | - | 1.4878 | X10CrNiTi18-10 | - | سوز 321 ح |
ما هو التركيب الكيميائي لـ SS 321؟
الفولاذ المقاوم للصدأ 321 عبارة عن فولاذ مقاوم للصدأ عالي الكروم - وعالي النيكل مع وجود التيتانيوم. محتوى التيتانيوم لا يقل عن خمسة أضعاف محتوى الكربون. محتوى الكروم يتراوح بين 17-19% ومحتوى النيكل 9-12%.
| عنصر | سس 321 (٪) |
|---|---|
| الكروم (الكروم) | 17.0 – 19.0 |
| النيكل (ني) | 9.0 – 12.0 |
| الكربون (ج) | أقل من أو يساوي 0.08 (321) / 0.04–0.10 (321H) |
| التيتانيوم (تي) | أكبر من أو يساوي 5 × C - 0.70 |
| المنغنيز (من) | أقل من أو يساوي 2.0 |
| السيليكون (سي) | أقل من أو يساوي 0.75 |
| الفوسفور (ف) | أقل من أو يساوي 0.045 |
| الكبريت (S) | أقل من أو يساوي 0.030 |
| الحديد (الحديد) | توازن |


الخواص الميكانيكية لـ SS 321
| ملكية | سس 321 القيمة |
|---|---|
| قوة الشد | 515 ميجا باسكال دقيقة |
| قوة العائد | 205 ميجا باسكال دقيقة |
| استطالة | 40% دقيقة |
| صلابة | أقل من أو يساوي 217 HB |
| أقصى درجة حرارة العمل | 850 درجة مستمرة |
درجات بديلة محتملة للفولاذ المقاوم للصدأ درجة 321
| درجة | لماذا قد يتم اختياره بدلا من 321 |
|---|---|
| 304L | المتطلبات هي مقاومة التآكل الحبيبي، وليس قوة درجة الحرارة العالية-. |
| 3CR12 | توجد فقط بيئة "درجة حرارة عالية" معتدلة... تصل إلى حوالي 600 درجة. |
| 304H | توجد فقط بيئة "درجة حرارة عالية" معتدلة... تصل إلى حوالي 800 درجة. |
| 310 | تصل درجة حرارة بيئة التشغيل إلى حوالي 1100 درجة - وهي مرتفعة جدًا بالنسبة إلى 321 أو 321H. |
| S30815 (253 مللي أمبير) |
تصل درجة حرارة بيئة التشغيل إلى حوالي 1150 درجة - وهي مرتفعة جدًا بالنسبة إلى 321 أو 321H. |
تطبيقات SS 321 الفولاذ المقاوم للصدأ
مبادلات حرارية
أجزاء الفرن
معدات المعالجة الكيميائية
مكونات العادم الحراري
يحير الغلاية
غلاف محرك الطائرة
وصلات التمدد والمنافيخ
درجة حرارة عالية-في الأنابيب
هل SS 321 أفضل من SS 304 لدرجات الحرارة المرتفعة؟
نعم، يعمل SS 321 بشكل أفضل من SS 304 في البيئات ذات درجات الحرارة المرتفعة. يحتوي الفولاذ المقاوم للصدأ من النوع 321 على التيتانيوم، مما يحسن قوته ومقاومته للتآكل بين الحبيبات عند درجات الحرارة العالية، في حين أن الفولاذ المقاوم للصدأ من النوع 304 لا يحتوي على التيتانيوم ويكون أكثر عرضة للتآكل بين الحبيبات في درجات حرارة عالية. SS 304 عبارة عن فولاذ مقاوم للصدأ للأغراض العامة-يتميز بمقاومة جيدة للتآكل، ولكنه غير مناسب للاستخدام على المدى الطويل-في درجات حرارة أعلى من 500 درجة (932 درجة فهرنهايت) لأنه قد يتعرض للتآكل الحبيبي عند درجات الحرارة العالية.
ما هو الفرق بين سس 321 و سس 316؟
SS 321 عبارة عن فولاذ مقاوم للصدأ الأوستنيتي - مصنوع من التيتانيوم (ASTM A240/AISI 321، EN 1.4541)، والذي يمنع حساسية اللحام واستنفاد الكروم الحبيبي عن طريق تكوين TiC. وهو مستقر عند 400-800 درجة ومقاوم للأكسدة حتى 900 درجة تقريبًا. SS 316 عبارة عن موليبدينوم-يحتوي على الفولاذ الأوستنيتي المقاوم للصدأ (AISI 316, EN 1.4401)، مع PREN يبلغ حوالي 25-27 (321 يساوي 23 تقريبًا). يتمتع كلاهما بقوة شد تبلغ حوالي 515 ميجا باسكال واستطالة أكبر من أو تساوي 40%، ولكن 316 أكثر ملاءمة للكلوريد أو الوسائط الحمضية (مثل مياه البحر والتطبيقات الكيميائية)، في حين أن 321 أكثر ملاءمة لتطبيقات التدوير الحراري ذات درجات الحرارة العالية-والطويلة-حيث يلزم منع التآكل الحبيبي أثناء اللحام.
هل يصدأ SS 321؟
لا، يتمتع الفولاذ المقاوم للصدأ 321 بمقاومة ممتازة للتآكل وهو مصمم للتطبيقات التي تنطوي على درجات حرارة عالية وزيادة مخاطر التآكل. على الرغم من عدم وجود فولاذ مقاوم للصدأ تمامًا-مقاوم للصدأ، إلا أن مقاومته للتآكل بشكل عام تشبه الفولاذ المقاوم للصدأ 304، إلا أنه يعمل بشكل أفضل في البيئات ذات درجات الحرارة العالية-الطويلة.







